一种用于水力学模拟的提升装置

    公开(公告)号:CN105788427B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610258487.2

    申请日:2016-04-22

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G09B25/00

    摘要: 本发明公开了一种用于水力学模拟的提升装置,包括:支柱,用于支撑所述提升装置;提升装置,用于通过弹性拉力快速提升闸门;开关装置,用于控制所述提升装置停止在第一停止位,以及释放该提升装置使其提升闸门;其中,所述第一停止位对应于提升装置的弹性张紧状态以及闸门的关闭状态。本发明通过弹性装置和滑轮为闸门提供上升的动力,使得闸门提升的初始加速度较大,后期加速度逐渐减小,有利于缩短闸门提升的耗时并保证操作的安全。

    一种补燃型吸收式换热机组

    公开(公告)号:CN103542446B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201310445519.6

    申请日:2013-09-25

    IPC分类号: F24D3/18

    CPC分类号: Y02B30/12

    摘要: 本发明涉及一种补燃型吸收式换热机组,该换热机组包括吸收式热泵、水-水换热器和水路系统;吸收式热泵主要由热水发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器和直燃发生器组成;水路系统分为一次侧水路系统和二次侧水路系统两部分:一次侧水路系统依次连接热水发生器、水-水换热器的高温侧和蒸发器后返回集中热源;二次侧水路系统分为至少两路,一路连接吸收器和冷凝器,另一路连接水-水换热器的低温侧,然后两路二次网回水汇合成一路后返回热用户。本发明利用热水与燃气等燃烧产生的高温烟气共同作为机组的驱动热源,较大幅度的增大了集中供热系统一次侧热水的供、回水温差,从而可以大大减少管路系统的初投资和水泵运行电耗,为利用热源低品位热能甚至废热余热等创造了条件,从而提高系统综合能源利用效率,降低供热成本。

    一种调节供热管道压力的系统及方法

    公开(公告)号:CN104832977A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510231008.3

    申请日:2015-05-08

    IPC分类号: F24D19/10

    摘要: 本发明涉及调节供热管道压力的系统及方法,其将高温高压,路由距离长,大高差的供热管道根据标高分为若干管段,在需减压的某一或多个管段上均安装水轮机,且水轮机的入流管道与该管段的上游管道相连接,出流管与该管段的下游管道相连接;在与水轮机相对的另一管段上安装辅助水泵,且辅助水泵的入流管道与该另一管段的上游管道相连接,出流管与该另一管段的下游管道相连接;水轮机的转轴动力连接辅助水泵的转轴。本发明利用水轮机削减下游运行压力的同时,将势能转化为机械能,并驱动辅助水泵运作,不仅能大幅度提高供热管道压力调节的灵活性和供热管道的安全性与可及性,降低为了解决管道超压问题而增加的初投资和供热能耗,而且减少了一次网回水在运输过程中的电能消耗,达到了废能循环再利用和增加经济效益的目的。

    一种乏汽余热回收机组
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103696820A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310711521.3

    申请日:2013-12-20

    申请人: 清华大学

    发明人: 付林 张世钢 孙健

    IPC分类号: F01K27/00

    CPC分类号: Y02P80/152

    摘要: 本发明涉及一种乏汽余热回收机组,包括一主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成的吸收式热泵,凝汽器,分别与凝汽器、发生器和蒸发器相连通的乏汽管路,以及依次与冷凝器、凝汽器和吸收器相连通的热水管路;乏汽通过乏汽管路分别在凝汽器、发生器和蒸发器中释放热量,热水则通过热水管路依次在冷凝器、凝汽器和吸收器中吸收乏汽释放的热量被梯级加热。本发明通过将吸收式热泵与凝汽器进行合理组合利用,一方面吸收式热泵的蒸发器通过合理布置保证乏汽在换热管内流动顺畅,实现了在蒸发器双侧相变换热的过程,另一方面按照“能级匹配,阶梯利用”的原则将热水依次在冷凝器、凝汽器和吸收器中进行梯级加热,实现了乏汽与热水的换热过程,最终可以产生出比乏汽温度更高的热水。

    一种补燃型吸收式换热机组

    公开(公告)号:CN103542446A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310445519.6

    申请日:2013-09-25

    IPC分类号: F24D3/18

    CPC分类号: Y02B30/12

    摘要: 本发明涉及一种补燃型吸收式换热机组,该换热机组包括吸收式热泵、水-水换热器和水路系统;吸收式热泵主要由热水发生器、冷凝器、吸收器、蒸发器和直燃发生器组成;水路系统分为一次侧水路系统和二次侧水路系统两部分:一次侧水路系统依次连接热水发生器、水-水换热器的高温侧和蒸发器后返回集中热源;二次侧水路系统分为至少两路,一路连接吸收器和冷凝器,另一路连接水-水换热器的低温侧,然后两路二次网回水汇合成一路后返回热用户。本发明利用热水与燃气等燃烧产生的高温烟气共同作为机组的驱动热源,较大幅度的增大了集中供热系统一次侧热水的供、回水温差,从而可以大大减少管路系统的初投资和水泵运行电耗,为利用热源低品位热能甚至废热余热等创造了条件,从而提高系统综合能源利用效率,降低供热成本。

    多元稀土热障涂层材料组合物及制备方法、用途和热障涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN117684114A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311713783.3

    申请日:2023-12-13

    摘要: 本申请公开了一种多元稀土热障涂层材料组合物及制备方法、用途和热障涂层及制备方法。多元稀土热障涂层材料组合物包括:第一氧化物体系,包括两种以上第一类稀土元素氧化物,所述两种以上第一类稀土元素氧化物中稀土元素选自Sm、Gd、Dy、Y、Er、Yb和Lu中至少两种稀土元素的氧化物;第二氧化物体系,包括一种以上第二类稀土氧化物,一种以上第二类稀土氧化物中稀土元素选自Hf及Zr,且第二氧化物体系中HfO2的摩尔占比为X1,ZrO2的摩尔占比为X2,则X1+X2=100%,0<X1≤100%,0≤X2<100%;多元稀土热障涂层材料组合物以100mol计算,第一氧化物体系的摩尔用量为27mol~34mol;第二类稀土氧化物的摩尔用量为66mol~73mol。本申请的涂层材料能够提高热障涂层材料的构型熵。

    一种加沙装置
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112854115A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110267779.3

    申请日:2021-03-11

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: E02B1/02 E02B1/00 G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种加沙装置,该装置包括:支架,盛沙仓和最低沙高标志件。盛沙仓设置于所述支架上,且所述盛沙仓能够相对所述支架活动,盛沙仓用于盛放沙料,所述盛沙仓的底部设置有漏沙孔且所述盛沙仓能够在一定振动频率下振动。所述最低沙高标志件用于显示所述盛沙仓内要求的最低沙高度,所述最低沙高标志件与所述振动频率和所述漏沙孔的尺寸相适配。通过控制盛沙仓的振动频率、盛沙仓内最低沙高度和漏沙孔的有效孔径,可以保证漏沙孔的出沙速度恒定,保证物理模型实验的可重复性以及实验结果的准确性。

    一种多探头分时复用装置、流速测量装置和方法

    公开(公告)号:CN108120852B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201711192642.6

    申请日:2017-11-24

    IPC分类号: G01P5/24 G01P1/00

    摘要: 本发明公开了一种多探头分时复用装置、流速测量装置和方法。该分时复用装置包括:多个信号输入接口,分别连接一探头,接收多个探头采集的多路模拟水流信号,按照预设线路分组规则将多组模拟水流信号输入信号选择器的输入端口;控制器,根据预设导通规则,控制信号选择器的输入端口与输出端口连接将该信号通道导通,将输入输入端口的模拟水流信号转发至输出端口;信号选择器,包括多个输入端口和一个输出端口,分别连接到多个信号输入接口和信号输出接口,在控制器控制下,导通信号通道,将输入输入端口的模拟水流信号转发至输出端口;信号输出接口,与信号选择器输出端口连接,输出模拟水流信号。本发明能满足多点剖面流速的测量要求。

    乏汽余热回收机组
    40.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203614144U

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201320848953.4

    申请日:2013-12-20

    申请人: 清华大学

    发明人: 付林 张世钢 孙健

    IPC分类号: F01K27/00

    CPC分类号: Y02P80/152

    摘要: 本实用新型涉及一种乏汽余热回收机组,包括一主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成的吸收式热泵,凝汽器,分别与凝汽器、发生器和蒸发器相连通的乏汽管路,以及依次与冷凝器、凝汽器和吸收器相连通的热水管路;乏汽由乏汽管路依次通过凝汽器、发生器和蒸发器并释放热量,热水则由热水管路依次通过冷凝器、凝汽器和吸收器并吸收乏汽释放的热量被梯级加热。本实用新型通过将吸收式热泵与凝汽器进行合理组合利用,一方面吸收式热泵的蒸发器通过合理布置保证乏汽在换热管内流动顺畅,实现了在蒸发器双侧相变换热的过程,另一方面按照“能级匹配,阶梯利用”的原则将热水依次在冷凝器、凝汽器和吸收器中进行梯级加热,实现了乏汽与热水的换热过程,最终可以产生出比乏汽温度更高的热水。