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公开(公告)号:CN120020482A
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202411661841.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 耐柯森集团工业公司
Inventor: 博纳富·查尔斯
Abstract: 一种热交换器模块(2),其包括:主体(3),该主体包括至少两个螺旋片材(31,32),片材在它们之间界定第一流体(A)的第一循环通道(50)和第二流体(B)的第二循环通道(51);以及分离器(4),该分离器用于接收第一流体(A),适于让第一流体(A)的第一组分(A1)朝向位于热交换器模块下方的另一热交换器模块通过,并防止第一流体(A)的第二组分(A2)到达另一热交换器模块,第一流体的第一组分(A1)包含气相,并且第一流体的第二组分(A2)由液相组成。
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公开(公告)号:CN119533155B
公开(公告)日:2025-05-20
申请号:CN202510083986.1
申请日:2025-01-20
Applicant: 福建优力特材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于氧化亚氮生产用冷凝器技术领域,具体的说是氧化亚氮生产液化用冷凝器,包括支架组件,所述支架组件的内部安装有水洗机构,所述水洗机构的表面安装有碱洗机构,所述碱洗机构的表面安装有再洗机构,所述再洗机构的表面安装有过滤冷凝机构,所述过滤冷凝机构的表面安装有排料机构;通过上述结构配合,将氧化亚氮粗品气输送至水洗筒内部,通过两个水洗筒相连通的设置,对氧化亚氮粗品气进行两次水洗,通过导流管将两次水洗后的氧化亚氮输送至一次碱洗筒内部,通过碱洗管将氢氧化钠、高锰酸钾溶液与生活饮用水分别输送至一次碱洗筒与二次碱洗筒内部,通过一次碱洗筒与二次碱洗筒相连通的设置,使得氧化亚氮进行两次碱洗。
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公开(公告)号:CN120019491A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202480004327.8
申请日:2024-04-16
Applicant: 古河电气工业株式会社
IPC: H01L23/36 , F28D15/02 , H01L23/427 , H05K7/20
Abstract: 本发明提供一种散热器,其中,底座部的均热化优异,并且热传导构件的布置自由度优异,同时能够将散热片设计成最佳厚度。所述散热器包括:底座部,其具有第一面、与所述第一面相对的第二面,发热体与所述第二面热连接;散热片,其竖立设置在所述底座部的所述第一面上,所述底座部和所述散热片分别是独立的构件,热传导构件的至少一部分埋设在所述散热器中。
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公开(公告)号:CN120019377A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202380069051.7
申请日:2023-09-27
Applicant: 科林堤斯公司
Inventor: 雷姆科·范·俄普 , 米格尔·A·沙拉萨·德·特洛尹 , 阿萨纳西奧斯·鲍兹卡瑞斯
IPC: G06F30/28 , F28C3/04 , F28F13/18 , G06F1/20 , H02K5/20 , H05K7/20 , F28F3/12 , F28D21/00 , G06F111/06 , G06F113/18 , G06F119/08
Abstract: 本发明是有关用以判定用来冷却一半导体装置(9,13)的一可制造冷却结构(6,6’)的一计算机可执行方法,其中该方法接收下列至少一项来作为输入(10):i)该半导体装置的实体参数,其中该等实体参数是有关该半导体装置的实体特性、以及ii)指出该半导体装置的一空间功率分配的一数字阵列(1),其中该方法包含下列步骤:1)使用一拓扑最佳化演算法来基于该接收输入(10)以判定(11)一冷却结构(6,6’)、以及2)基于该判定的冷却结构(6,6’)可被实体制造(9)来以一数据格式提供包含该判定的冷却结构(6,6’)的一文件类型来作为输出(12),其中包含该判定的冷却结构的该文件类型为一向量式文件类型。其进一步提供使用本发明的方法、一对应的电子设计自动化工具形成的一半导体装置。
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公开(公告)号:CN120008413A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510304378.9
申请日:2025-03-13
Applicant: 广州汽车集团股份有限公司
Abstract: 本申请提出一种热管理系统的除冰控制方法、装置、设备及车辆,热管理系统的除冰控制方法包括:根据外部热交换器的运行参数确定外部热交换器的目标换热温差;根据外部热交换器的出口的第一压力和环境温度确定外部热交换器的实际换热温差;若热管理系统满足预设运行条件,根据实际换热温差和目标换热温差的对比结果判断外部热交换器是否存在换热异常;若外部热交换器存在换热异常,根据第一压力和环境温度确定外部热交换器是否结冰;若外部热交换器结冰,控制热管理系统进入预设的除冰模式。本申请实现了对外部热交换器的运行状态的精准判断和智能控制,减少了因结冰问题导致的热管理系统故障和停机的时间。
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公开(公告)号:CN120008410A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510329901.3
申请日:2025-03-20
Applicant: 北京长毅科技有限公司
Abstract: 本发明属于换热技术领域,尤其涉及一种基于碳纳米管强化壁面传热的换热板及换热器,包括:换热板片;第二流域,设置在换热板片上,第二流域内设置有第二碳纳米管阵列;第一流域,位于换热板片设置有第二流域的一侧,第一流域周向设置在第二流域的外缘,第一流域的两侧与换热板片两宽边的距离相等,第一流域内设置有第一碳纳米管阵列;第二碳纳米管阵列的密度大于第一碳纳米管阵列的密度。本发明中流体经过碳纳米管阵列时流量分配更为均匀,有利于换热器换热系数的提高与流动阻力的减小,且碳纳米管的使用减小了换热板片以及换热器的尺寸,实现整体换热性能的提高以及体积的减小。
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公开(公告)号:CN120008409A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510487266.1
申请日:2025-04-18
Applicant: 上海方快锅炉有限公司 , 方快锅炉有限公司
Abstract: 本发明提供一种多级内翅高效换热元件,属于换热元件技术领域,该多级内翅高效换热元件包括外管和多个翅片单元,所述翅片单元均匀圆周分布在外管的内壁上,所述翅片单元包括:第一翅片,所述第一翅片的齿根与外管的内管壁相连,由外管管壁向外管管心延伸而成;第二翅片,分布在第一翅片的两侧,相邻的两个第二翅片形成矩形开口;通过设置第一翅片和第二翅片,可以增加换热面积,从而提高换热效率,通过将在相邻的两个第二翅片之间形成矩形的开口,并使矩形开口与流动通道构成波浪形的流体通道,使得流体能够更大幅度地摆动,从而增加了流体与第一翅片和第二翅片之间的热接触面积,显著提升了热交换效率。
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公开(公告)号:CN120008407A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510460909.3
申请日:2025-04-14
Applicant: 昆明理工大学
IPC: F28D21/00 , F28F27/00 , G06F30/27 , G06F30/18 , G06N3/0442 , G06N3/08 , E21B43/295 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及煤炭开采技术领域,具体涉及一种煤炭地下气化燃空区底板围岩热回收利用方法及系统。本方法包括以下步骤:获取燃空区底板围岩岩体的物理参数;初步估计温度传导边界范围,基于所述边界范围测量气化进程中所述燃空区底板围岩岩体的边界温度和底板围岩接近煤炭地下气化腔处的岩体温度;利用所述边界温度和所述岩体温度,预测动态温度传导范围;根据所述动态温度传导范围和所述物理参数求解热流密度分布,基于所述热流密度分布,动态调整热回收U型管道。本发明通过预测底板围岩的动态温度传导范围再求解热流密度分布,进而获得热回收U型管道的最优布置方案,解决了高效回收煤炭地下气化工程产生的热量问题,有利于实现能源的梯级利用。
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公开(公告)号:CN120008403A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510155618.3
申请日:2025-02-12
Applicant: 华能国际电力股份有限公司德州电厂 , 西安热工研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种液固蓄热模块多状态溢流装置及其工作方法,包括外管及调节管;外管的下端设置有滤腔,所述滤腔的底部设有安装底板;外管的上端设有法兰堵板,调节管的底部开口固定于所述法兰堵板上,调节管的顶部开口处设置有封闭罩,内管的上端依次穿过安装底板、滤腔、外管插入于调节管内,所述外管的外壁与调节管的内壁之间设有固定环;所述固定环上设有若干圆孔,所述调节管顶部的侧面上设有若干排气孔,所述滤腔的外壁上设有条形孔;滤腔、外管以及调节管的下侧均位于固体储热介质内,该装置及其工作方法能够避免出现堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN120008401A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510284129.8
申请日:2025-03-11
Applicant: 思安新能源股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环形固体储热系统及其使用方法,包括:一环形管路,其上均匀串联有n个固体储热模块,n≥2;各个固体储热模块的两旁均设置有阀门;一集水器,其上并联有n个集水旁路管道,每个集水旁路管道分别连接至环形管路上位于两两相邻的固体储热模块之间的位置处;各个集水旁路管道上均设置有用于控制其通断的阀门;一分水器,其上并联有n个分水旁路管道,每个分水旁路管道分别连接至环形管路上位于两两相邻的固体储热模块之间的位置处;各个分水旁路管道上均设置有用于控制其通断的阀门。其解决了现有固体储热系统与不稳定负荷变化的应用场景适配性较差的问题。
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