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公开(公告)号:CN101825409B
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201010138669.9
申请日:2010-04-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有发电结构的板式换热器,由多块换热板夹紧在两块夹板之间并通过螺杆穿过换热板和夹板的固定孔、螺栓紧固构成,所述换热板的四个角处设置有通孔,换热板的中部为换热区,两个夹板的外侧面分别连接着进口管和出口管,夹板与换热板之间、换热板间放置有密封垫,所述通孔与换热区之间依次设置有导流区和发电区,所述发电区上呈行列分布有温差发电模块,该温差发电模块穿过发电区的基板并镶嵌在基板上,且每行温差发电模块串联后通过导线与储电装置相连。本发明的温差发电模块紧凑度高,与基板一起形成特殊的流道结构,在较低雷诺数下可以预先提高流体进入换热区的紊流程度,既有利于强化传热,又达到储存电能的目的。
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公开(公告)号:CN101719746B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN200910214112.6
申请日:2009-12-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明公开了一种利用人体呼吸温差进行发电的装置,该装置包括发电装置外壳和发电装置主体两部分。其中,发电装置主体包括热气流通道、冷气流通道、单向阀、半导体温差热电组件、导流片和绝缘导热片;半导体温差热电组件由半导体温差发电模块以并联或串联方式组成;所述半导体温差发电模块由以串联方式连接的半导体热电晶体棒、导流片、绝缘导热片和导线组成;所述半导体热电晶体棒由Bi2Te3基掺杂的N型热电材料和P型热电材料组成。本发明还公开了上述利用人体呼吸发电的装置发电的方法。本发明利用人体呼吸温差进行发电的装置结构紧凑,轻巧便利,安全可靠,同时对吸入的空气流进行了预热,提高了人体的舒适度。
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公开(公告)号:CN102181275A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110038265.7
申请日:2011-02-15
IPC: C09K8/524 , F17D1/08 , F17D1/02 , C08F226/10 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了一种复合型水合物抑制剂及其应用。本发明所提供的复合型水合物抑制剂,其组成包括共聚物和防聚剂;所述共聚物选自下述至少一种:聚(N-乙烯基吡咯烷酮-2-乙烯基吡啶)和聚(N-乙烯基己内酰胺-2-乙烯基吡啶);所述防聚剂为季铵盐类化合物。该系列共聚物与防聚剂共同作用时具有良好的水合物生成抑制性能。该水合物抑制剂呈液体状态,可在含水量10wt%~80wt%、压力1.5~70MPa、温度-20~25℃范围内使用。该水合物抑制剂可以不受过冷度的限制,适用于油水共存或者油气田以及原油采收,尤其在高含水量情况下,能充分发挥该抑制剂抑制水合物成核和抑制水合物聚集的效果。本发明所述抑制剂具有高效、经济、低剂量、生物降解性能好的优点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN101598517B
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN200910040614.1
申请日:2009-06-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一体式自增强紧凑式一次表面换热板及其构成的流道结构,换热板包括通孔区、固定区、导流区、边缘凸台、换热区;换热区为矩形,分布有呈锥形球顶的凹壳和凸壳,凸壳和凹壳分别成排分布形成多个平行于矩形短边的凸壳排和凹壳排,凸壳排和凹壳排交替分布在基板上,每一个凸壳和每一个凹壳在基板所在的平面上均对应一个圆孔,且这些圆孔的中心分布在与矩形长边平行的直线上,即所有的凸壳与凹壳呈行列分布。流道结构由至少两块所述换热板叠加而成。本发明紧凑度高,节省金属耗材,空间体积小,传热系数大大提高,在结构上呈流线型,既实现小水利直径的同时,又降低了机械损耗。
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公开(公告)号:CN102161720A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110038875.7
申请日:2011-02-12
IPC: C08F126/10 , C08F2/06 , F17D1/08 , F17D1/02
Abstract: 本发明公开了一种复合型水合物抑制剂及其制备方法与应用。该复合型水合物抑制剂制备方法包括下述步骤:以N-乙烯基吡咯烷酮为单体,偶氮二异丁腈或者过氧化苯甲酰为引发剂,在溶剂中进行自由基溶液聚合反应,得到所述复合型水合物抑制剂;其中,所述溶剂选自下述至少一种:甲醇、乙二醇、二乙二醇、异丙醇、二甘醇、乙二醇丁醚和二乙二醇单丁醚,所述单体与所述溶剂的体积比为1∶2-1∶5,所述引发剂的用量与所述单体的质量的0.3-1.5%。与工业上合成该抑制剂的方法相比,本发明的方法更节能、便捷、经济。本发明合成出的抑制剂呈液体状态,可直接应用于石油流体生产以及运输过程中的水合物防治。
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公开(公告)号:CN101905320A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010229978.7
申请日:2010-07-16
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F1/00
Abstract: 本发明公开了一种能提高水合物储气速率的铜粉干水及其制法和应用。本发明由疏水性气相二氧化硅、铜粉和水组成。疏水性气相二氧化硅占铜粉干水的5%~15%wt,铜粉占5%~20%wt,其余为水。将疏水性气相二氧化硅、铜粉和水混合后在10000~30000r/min下搅拌30~120s即制得铜粉干水。本发明所述的铜粉干水制备工艺简单,可应用于水合物储气领域,能够大幅增加气水接触面积,提高水合物储气速率。铜粉干水中纳米铜粉的存在能够增强导热性使水合反应产生的热量及时传导出去,加速水合反应。
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公开(公告)号:CN101863483A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010204632.1
申请日:2010-06-18
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B33/18
Abstract: 本发明公开了一种快速制备气体水合物的干水,是将一定质量配比的疏水性气相二氧化硅与水在高强度搅拌器中高速剪切后形成的一种粉末状的、可流动的粉包水混合物,其实质是疏水性气相二氧化硅粉末均匀的包裹在微型水滴表面,从而达到将水分散的目的。疏水性气相二氧化硅占干水的3.5%~7%wt,干水微滴尺寸在3~15μm之间,比表面积在0.40~1.96m2·g-1之间。本发明所述的干水可实现水的高度分散,增大水的比表面积,在气体水合物制备过程中增加气-水接触面积,缩短水合物诱导时间,在压力为4.5~12MPa、温度为-5~5℃的条件下,可快速制备二氧化碳、甲烷、氢气等气体水合物,而且具有造价低、无污染、制备使用方便的优点。
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公开(公告)号:CN101799114A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010131221.4
申请日:2010-03-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: F17D1/02
Abstract: 本发明公开了高吸水性大分子物质在水合物法储运气体中的应用,将高吸水性大分子物质添加在水合物法所用的水中,高吸水性大分子物质占高吸水性大分子物质和水总质量的0.002%~1%。所述高吸水性大分子物质含有大量亲水基团和交联结构,其结构单元碳链是C2或C3,聚合度为200~2000,相对分子质量为2万~20万。该高吸水性大分子物质可以促进水合物的形成,增大水合率,增大储气速率和储气密度;其使用剂量低,可以反复多次使用,并且效果稳定,经济性非常突出;其高保水性,可以减少或者去掉干燥这一后续操作,使水合物法储运气体操作更简单,节省操作费用;同时,该高吸水性大分子物质具有生物可降解性,对环境友好。
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公开(公告)号:CN101798060A
公开(公告)日:2010-08-11
申请号:CN201010139087.2
申请日:2010-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B3/00
CPC classification number: Y02E60/328
Abstract: 本发明公开了一种以笼型结构复合储氢方法,本发明是以含有碳碳双键,并且可以形成氢键的有机物为储氢材料,在光照及加氢催化剂存在条件下,这类储氢材料的双键会断裂,碳原子在双键断裂处接受氢质子,形成新的单键,即发生催化加氢反应。有机物发生加氢反应之后还会通过氢键形成具有多面体孔穴的笼型化合物,笼型化合物中具有多个笼形孔穴,氢气分子可以进入这些孔穴,即氢气分子被包裹在笼型孔穴中。本发明能够使用一种储气材料同时以两种方式储气,并且很容易将氢笼型水合物中储存的氢气全部解析出来,具有储气密度高、安全、便于运输等优点。
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公开(公告)号:CN101762141A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010103016.7
申请日:2010-01-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种热泵与转轮联合的干燥装置,包括依次连接的物料干燥室(1)、蒸发器(6)、除湿转轮(7)、主冷凝器(3)和循环风机(10);主冷凝器(3)与循环风机(10)连接的管路上设有混合阀(14),除湿转轮(7)连接到主冷凝器(6)的管路上设有温控分流阀(13),温控分流阀(13)通过管路连接到混合阀(14),混合阀(14)出口处设有温度传感器(15),温度传感器(15)输出端与温控分流阀(13)连接。还包括热泵和转轮再生装置。本发明的干燥装置,可以大大降低干燥介质的湿度,实现物料的深度干燥同时提高了干燥速度,降低干燥能耗;通过调节干燥介质两股气流的流量调节干燥介质的温度,在热泵运行参数固定的情况下,实现不同物料或同一物料在不同干燥阶段不同干燥温度的要求。
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