一种扩散焊紧凑式换热器板片结构综合性能评价方法

    公开(公告)号:CN108007703B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710999821.4

    申请日:2017-10-24

    IPC分类号: G01M99/00

    摘要: 本发明涉及一种扩散焊紧凑式换热器板片结构综合性能评价方法。本发明对于相同板片上采用相同截面通道,在通道结构满足强度计算要求前提下,计算直通道和异形通道板片的面积有效利用度;采用相同测试条件,测试直通道和异形通道板片结构的传热与流动性能指标,以直通道有效面积利用度和传热与流动性能指标为基准,对异形通道板片结构进行综合性能评价。本发明可用于指导扩散焊紧凑式换热器板片结构优化设计,实现扩散焊紧凑式换热器节能高效与高紧凑度的和谐统一。

    一种双介质超临界低温热工性能测试平台

    公开(公告)号:CN106896134B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710176616.8

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及一种双介质超临界低温热工性能测试平台。本测试平台包括如下组成部分:低温回路,低温回路中设置有两个并联的第一测试样机和第二测试样机;高温回路,高温回路储罐与第一测试样机热侧介质通道之间设置有通过高温介质循环管道串接的高温循环泵、高温回路流量计和用于切断启闭管道的阀门;乙二醇回路,乙二醇储罐与第二测试样机的热侧介质通道之间设置有通过乙二醇循环管道连接的乙二醇循环泵、乙二醇回路流量计和用于切断启闭管道的阀门。本发明中的技术方案可实现低温介质分别与高温水、乙二醇两种介质换热的热工性能测试,从而大大扩展了超临界低温介质的测试范围。本发明中的所述低温介质包括但不限于液氮、液氧、液氩、液化天然气等。

    一种自适应的节能型SOEC电解水制氢系统

    公开(公告)号:CN118547302A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202411027339.0

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明属于SOEC电解水制氢技术领域,具体涉及一种自适应的节能型SOEC电解水制氢系统。包括SOEC电解池堆、去离子水箱以及储氢瓶,去离子水箱通过蒸汽管路连接SOEC电解池堆的阴极进口,SOEC电解池堆的阳极进口连接空气预热器,自去离子水箱端开始,蒸汽管路上还依次设置水预热器、蒸汽发生器、引射器和水蒸气预热器,SOEC电解池堆的阳极出口排气依次经过所述空气预热器和水预热器换热后,排至外界环境;SOEC电解池堆的阴极出口排气连接水蒸气预热器,并通过氢气管路输入储氢瓶,氢气管路上还设置氢气旁路连接所述引射器。本系统能够实现高效且自适应系统热管理、提供稳定并均匀混合的阴极反应气,解决当前SOEC系统中存在的技术瓶颈。

    立体异向流道式功能换热模组及换热器

    公开(公告)号:CN117387404A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311140249.8

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: F28D9/00 F28F9/22 F28F17/00

    摘要: 本发明属于换热器技术领域,具体涉及一种立体异向流道式功能换热模组及换热器。本发明的换热介质流道为第一主流道、第一辅流道、第二辅流道及第二主流道的顺序层叠式结构,且第一主流道和第一辅流道彼此连通形成上层热源腔,第二主流道和第二辅流道彼此连通形成下层热源腔;同一层热源腔中,主流道的流通面积大于辅流道的流通面积,且主流道与辅流道彼此相交,以使得交点处构成彼此贯通的连通点;沿流道的层叠方向,第二辅流道与第一主流道彼此相邻,第二主流道和第一辅流道彼此相邻,且上层热源腔和下层热源腔之间存有彼此连通的汇通口。本发明以“混合融冰”和“换热融冰”的共同作用,确保结冰处的自清理功能。

    一种大流量、连续液氢加注站加注系统及加注方法

    公开(公告)号:CN115164097B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202210596914.3

    申请日:2022-05-26

    IPC分类号: F17C9/04 F17C5/06

    摘要: 本发明涉及一种大流量、连续液氢加注站加注系统及加注方法,所述系统包括与液氢储罐相连的液压增压泵;液压增压泵的输出端分为三路,分别与第一高压低温管线、第二高压低温管线以及第三高压低温管线相连;第一高压低温管线与微混合器相连,微混合器与加氢机相连;第二高压低温管线依次与微混合器、低温蓄冷器相连;第三高压低温管线依次与空温式汽化器、高压紧凑式换热器、固定式高压缓冲罐相连;低温蓄冷器分别与固定式高压缓冲罐、微混合器和加

    一种载带催化剂的扩散焊微通道反应器

    公开(公告)号:CN116747811A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310741240.6

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: B01J19/00 B01J19/02

    摘要: 本发明属于化学反应强化技术领域,具体涉及一种载带催化剂的扩散焊微通道反应器。本发明通过沿反应板的反应流道内的流体行进方向,在反应流道上设置有用于固定固体催化剂的缩颈状的凹穴,可解决扩散焊微通道反应器在通道内精准固定催化剂位置以及层流下反应侧热交换能力弱的问题。此外,本发明的催化剂更换方法则利用催化剂与可拆管箱的配合,可解决固体催化剂在微通道内更换难的问题。同时,本发明的反应板与换热板的特定堆叠形式,则可解决扩散焊微通道反应器的催化剂填充以及扩散焊微通道反应器在放大过程中的反应流道温度分布不均匀的问题。

    一种高效紧凑式蒸汽发生装置

    公开(公告)号:CN111928215B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202010633489.1

    申请日:2020-07-02

    摘要: 本发明涉及核电站换热技术领域,具体涉及一种高效紧凑式蒸汽发生装置。本装置包括一体设置于壳体内的用于进行换热产生蒸汽的换热部和用于蒸汽汽水分离的分离部,换热部包括由换热管束螺旋上升缠绕形成的管式换热芯体和套设在换热芯体外侧的夹套结构,分离部包括汽水分离结构和供给二次侧给水的壳程给水结构。本装置与现有核电站蒸汽发生器相比,一方面采用缠绕状换热芯体,与常用U型管式换热芯体相比,单位体积换热面积显著增加且换热效率明显提高,整体结构尺寸减小,金属材料重量显著下降;另一方面管程可通过多股热流体,实现电厂不同股热流体对给水同时加热,充分利用电站余热。

    一种组合管程式深冷工质气化换热设备

    公开(公告)号:CN110514031B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910637286.7

    申请日:2019-07-15

    IPC分类号: F28D7/00 F28F9/24

    摘要: 本发明涉及一种组合管程式深冷工质气化换热设备,包括依次连接的管箱Ⅰ、管箱Ⅱ、壳程和管箱Ⅲ;还包括连通管箱Ⅰ的空间、管箱Ⅱ的空间与管箱Ⅲ的空间的换热管组,所述换热管组贯穿所述管箱Ⅱ和壳程设置;所述管箱Ⅰ上设有用于输入管程介质的管程介质进口,管箱Ⅲ上设有用于输出管程介质的管程介质出口,壳程上分别设有用于输入壳程介质的壳程介质进口和用于输出壳程介质的壳程介质出口。本发明的换热设备结构紧凑,避免了壳程介质在换热管外产生结冰现象,提高了换热设备的运行可靠性。

    一种多相态条件下的热交换器性能评价方法

    公开(公告)号:CN113028876A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110355097.8

    申请日:2021-04-01

    IPC分类号: F28D20/02

    摘要: 本发明属于热交换器传热性能评价技术领域,具体涉及一种多相态条件下的热交换器性能评价方法。该评价方法以热交换器中冷、热流体的相出现变化的位置为界划分区域,分别计算各个区域中的传热系数Ki从而计算换热面积Ai,并获取热交换器基于换热面积Ai加权平均的表观传热系数K,通过对比不同含多相态热交换器的表观传热系数K,判断不同含多相态热交换器的性能优劣。本发明基于换热面积进行加权平均,可准确反映相变换热器的整体传热性能,克服现有技术中相变换热器不同段传热系数相差较大,无法准确评价的问题,为相变换热器的优化设计及传热性能评价提供了重要依据。

    一种集成式逆流强化微反应器

    公开(公告)号:CN112403413A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011046332.5

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: B01J19/00 B01F5/06

    摘要: 本发明提出了一种集成式逆流强化微反应器,包括外壳和芯体;芯体安装在外壳内部,芯体内层叠设置有多层反应单元,且相邻的反应单元之间设有一层伴热单元;反应单元由多条并列设置在同一平面上的反应通道组成,伴热单元上设有与相邻的反应单元上的反应通道一一对应的伴热通道;相对应的反应通道和伴热通道,在平行于反应单元和伴热单元的平面上,两者投影的轴线共线。本发明中,通过反应通道的并列设置和反应单元的层叠设置,实现了多通道的微反应器,多个反应通道有序分布。且,通过伴热通道与反应通道的对应设置,保证了对每一条反应通道的温控效果,保证了各反应通道内的反应效率。