一种劈尖结构腔式太阳能接收器

    公开(公告)号:CN103090555A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310022620.0

    申请日:2013-01-22

    IPC分类号: F24J2/04 F24J2/46

    CPC分类号: F24S20/20 Y02E10/44

    摘要: 本发明公开了一种劈尖结构腔式太阳能接收器,属于太阳能高温热利用技术领域,它由圆筒形腔,劈尖型吸收体,圆锥形反射器几项创新设计综合而成,能够运行在聚光比达10000的碟式抛物镜太阳能系统中,在有限的换热空间内,可实现66kw的换热量,加热工质气体达到出口温度1100℃,具有紧凑、高效、低流阻的技术特点。该发明设计的提出,为提高太阳能高温热利用系统的竞争力,研发太阳能热接收器,向高温高效发展,具有十分重要的意义。

    一种适用于高温高压流体粘性测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN102305753B

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201110136796.X

    申请日:2011-05-25

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明公开了一种适用于高温高压流体粘性测量的方法及装置,其中,该粘性测定方法基于流体力学中的恒定流动量守恒原理并对的经典毛细管测量流体粘性的方法进行拓展得到了适用于各种流体在不同温度和压力下粘性测量的管排长短毛细管测量方法。主要通过利用层流条件下相同质量流量、温度及压力的待测流体流过不同长度的毛细实验管所产生的压降之差来计算流体的粘性。应用该方法的测定装置,通过外部进行加热保温,并采用温控仪进行自动控制以补偿流体在流动过程中的散热热损失,从而获得较为准确的粘性实验数据。本发明方法及装置操作简单方便,适用于各种压力及温度下流体粘性的测量。

    一种旋转状态下的压力测量方法

    公开(公告)号:CN102798496A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210262085.1

    申请日:2012-07-25

    IPC分类号: G01L9/00 G01L27/00

    摘要: 本发明公开一种旋转状态下的压力测量方法,在实验件上安装标定装置,形成密闭标定腔,向标定腔内通入气体,测量传感器电压信号值以及对应的腔内气体压力值,拟合曲线,得到静止状态下的压力标定曲线;向标定腔内通入不同压力气体,以不同转速旋转实验件,每次测量当前标定腔内气体压力在各转速下对应传感器电压信号值,拟合曲线,得到旋转状态下压力标定曲线;通过各转速下标定腔内温度得到标定腔内实际压力值,从而修正旋转状态下压力标定曲线;最终通过修正后的标定曲线,结合实验工况下压力传感器在各转速下测得信号值,得到压力传感器实际感受到的压力值。本发明旋转状态下的压力测量方法,使得实验结果具有参考性,同时保证了实验测量精度。

    一种管壳式换热器
    114.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102252539A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110116701.8

    申请日:2011-05-06

    IPC分类号: F28D7/04 F28F9/26

    摘要: 本发明公开了一种管壳式换热器,包括进口混合腔、出口混合腔、第一组盘管、第二组盘管、盘管转接区、支撑管、筒体、排液管、管程介质入口、壳程介质入口、管程介质出口和壳程介质出口;第一组盘管、第二组盘管分别缠绕在支撑管上,第一组盘管出口和第二组盘管进口通过盘管转接区连接;支撑管的前后分别连接进口混合腔和出口混合腔,进口混合腔的分流管连接第一组盘管管束的进口处,出口混合腔的分流管连接第二组盘管管束的出口处;筒体和封头连接组成壳体,位于前端的封头上设有壳程介质出口,位于后端的封头上设有壳程介质入口,排液管连接在筒体上。本发明换热器的换热效率比普通的管壳式换热器换热效率大幅度提高。

    一种适用于单相流动型流体的密度测定方法及其测定装置

    公开(公告)号:CN101936865A

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN201010234884.9

    申请日:2010-07-21

    IPC分类号: G01N9/32

    摘要: 本发明公开了一种适用于单相流动型流体的密度测定方法及其测定装置,其中,该密度测定方法基于流体力学中的恒定流质量守恒原理,主要通过利用实验段进出口热电偶响应的时间差来计算单相流体在实验段内的流动速度,病测定质量流量及其他相关数据,最后计算得到单相流体的密度。应用该方法的测定装置,通过内部抽取真空,并在真空腔内部设置遮热屏,实验段放置在遮热屏里,有效减小对流换热热损失和辐射热损失,能够获得较为准确的密度实验数据。本发明方法操作简单方便,适用于各种压力及温度下单相流体密度的测量。

    一种微小型涡轮喷气发动机转子涡动控制方法

    公开(公告)号:CN101333965B

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200810117471.5

    申请日:2008-07-31

    IPC分类号: F02C7/06

    摘要: 本发明公开了一种微小型涡轮喷气发动机转子涡动控制方法,主要是通过轴向预紧力或波形垫片压缩量、波形垫片刚度、转子转速、转子质量以及不平衡量信息在标量系统中利用能量相等原理,精确计算衰减涡动需要的库仑阻尼垫片厚度、数量以及安装形式,结合阻尼橡胶,对转子的阻尼进行调节并装配结构,从而精确控制发动机转子的涡动以达到微小型涡轮喷气发动机在较高转速下稳定工作的要求。其优点主要有:库伦阻尼计算精确,涡动衰减控制精确;采用的阻尼结构简单,质量轻且调节方便;适用范围广,针对微小型发动机不同形式的涡动以及各频率下的涡动均有效。

    一种对流换热系数的测试方法及其对流换热系数传感器

    公开(公告)号:CN100424502C

    公开(公告)日:2008-10-08

    申请号:CN200410074334.X

    申请日:2004-09-10

    IPC分类号: G01N25/20 G01N25/18

    摘要: 本发明公开了一种能够直接测量对流换热表面对流换热系数的传感器,该传感器有一壳体,壳体内安装有加热膜、绝热体、第一热电偶,测温圆片安装在壳体顶部构成壳体的盖板,测温圆片的底面镀有加热膜,加热膜上连接有加热引线,加热引线另一端连接在测量仪表上,加热膜与壳体底部之间填充有绝热体,第一热电偶的测温端与测温圆片接触,第一热电偶的正极接线端与第二热电偶的正极接线端连接,第一热电偶的负极接线端与测量仪表连接,第二热电偶的负极接线端与测量仪表连接,第二热电偶的测温端与流体接触。本发明是基于传热学的基本理论而设计的对流换热系数传感器,它可以直接得到被测物体表面的对流换热系数数据,也可以用于测量对流换热表面的对流换热热流,可广泛用于工业生产中。

    一种适用于涡轮叶片等内冷部件中的渐宽型开槽交错肋通道

    公开(公告)号:CN101100951A

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200710118766.X

    申请日:2007-07-13

    IPC分类号: F01D5/18

    摘要: 本发明是一种适用于涡轮叶片内部冷却结构,该冷却结构是一种槽宽w沿着通道入口(1)到出口(4)方向逐渐增大的开槽(5)交错肋通道。对于沿流向较长的交错肋通道,通道两侧具有最佳宽度微小通道时其内部流体流动阻力会下降、与流体间换热能力会提高。但是,最佳无肋通道的宽度w沿流体流动方向是渐增的。为了使通道各处都能具有最优综合换热效果,本发明设计出无肋槽宽w沿着通道入口(1)到出口(4)方向逐渐增大的开槽交错肋通道。本发明流体在通道内流动与换热的机理方面讲流动与换热均有全新改观,有利于实现涡轮叶片中部冷却结构的最优化设计。

    一种对流换热系数的测试方法及其对流换热系数传感器

    公开(公告)号:CN1588023A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410074334.X

    申请日:2004-09-10

    IPC分类号: G01N25/20 G01N25/18

    摘要: 本发明公开了一种能够直接测量对流换热表面对流换热系数的传感器,该传感器有一壳体,壳体内安装有加热膜、绝热体、第一热电偶,测温圆片安装在壳体顶部构成壳体的盖板,测温圆片的底面镀有加热膜,加热膜上连接有加热引线,加热引线另一端连接在测量仪表上,加热膜与壳体底部之间填充有绝热体,第一热电偶的测温端与测温圆片接触,第一热电偶的正极接线端与第二热电偶的正极接线端连接,第一热电偶的负极接线端与测量仪表连接,第二热电偶的负极接线端与测量仪表连接,第二热电偶的测温端与流体接触。本发明是基于传热学的基本理论而设计的对流换热系数传感器,它可以直接得到被测物体表面的对流换热系数数据,也可以用于测量对流换热表面的对流换热热流,可广泛用于工业生产中。

    一种高焓冲压空气涡轮发电系统热管理方案

    公开(公告)号:CN118442141A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410442388.4

    申请日:2024-04-12

    IPC分类号: F01D25/12 F01D5/08

    摘要: 本发明公开了一种高焓冲压空气涡轮发电系统热管理方案,结构包括涡轮静子、涡轮转子、高速电机、水箱和油箱,所述涡轮静子采取发汗冷却方案,涡轮转子采取燃油冷却方案。在涡轮静叶、动叶及轮盘内部设置冷却通道,利用水冷却静叶、燃油冷却动叶及轮盘,使涡轮温度降低至材料许用范围内以稳定安全工作。本发明利用水冷却静叶的同时发挥水蒸发吸热的能力使得进入动叶的气流温度进一步降低,减少冷却动叶和轮盘所需燃油的流量,使用高速状态高空环境冲压气清洁,为发汗冷却提供较好的外部环境,解决现有高焓冲压空气涡轮的热端部件冷却问题。