产物驱动物料分离传输直接甲醇燃料电池及其工作方法

    公开(公告)号:CN109830721A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910053639.9

    申请日:2019-01-21

    IPC分类号: H01M8/1011 H01M8/04186

    摘要: 本发明公开一种产物驱动物料分离传输直接甲醇燃料电池及其工作方法,分别独立设置甲醇输送管路和二氧化碳流路,阳极产物二氧化碳产生后直接通过二氧化碳流路排出,减少了二氧化碳与甲醇蒸气掺混,提高了甲醇蒸气的利用率,同时利于二氧化碳收集利用。甲醇蒸气产生后直接进入膜电极参与反应,降低了额外功耗;通过换热管路将燃料电池本体与二氧化碳缓冲罐相连,将阳极产物出口外接二氧化碳缓冲罐,通过燃料电池阳极产物与电池废热的协同管理为甲醇储存罐内活塞提供动力,在无需额外功耗的情况下实现了甲醇燃料的供给。

    一种被隐区域有内热源的二维热隐身斗篷设计方法

    公开(公告)号:CN108959712A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810567388.1

    申请日:2018-06-04

    发明人: 屈治国 郭君

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009

    摘要: 本发明涉及一种被隐区域有内热源的二维热隐身斗篷设计方法,包括:建立二维坐标系x‑y并确定该坐标系所围区域为设计区域;设定边界条件,并根据所述边界条件分别求解Z1区无内热源时设计区域的背景温度场和Z1区有内热源时的温度分布;分别求解Z2、Z3区热源的直接问题、伴随问题、目标函数的导数、共轭系数、迭代方向系数、敏感度问题、迭代步长以及目标函数,并更新Z2、Z3区热源分布;计算Z2区和Z3区的复合目标函数。本发明根据被隐区域的内热源和背景温度场在设计区域内施加热源建立隐身斗篷以实现隐身功能。

    聚光分频式太阳能污泥干燥、家用供暖一体化系统、方法

    公开(公告)号:CN108218180B

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810132474.X

    申请日:2018-02-09

    摘要: 公开了一种聚光分频式太阳能污泥干燥系统及其污泥干燥方法,聚光分频式太阳能污泥干燥系统包括太阳能利用模块、污泥干燥模块和家用供暖模块,太阳能利用模块包括分频蓄热部分和配电控制部分,分频蓄热部分包括聚光器1、光伏电池2、分频器3、真空集热管4、光伏电池余热集热管5、相变储热箱6和热交换器7,第一泵29驱动载热介质在真空集热管4、光伏电池余热集热管5和热交换器7构成的载热介质循环流路中流动;污泥干燥室5包括经由风机20输入由分频器3产生的热空气的空气进口25、用于输入待干燥污泥的污泥进口26、排出热空气的空气出口27和排出干燥污泥的污泥出口28。

    侧流试纸检测装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN108802014A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810591801.8

    申请日:2018-06-08

    IPC分类号: G01N21/76

    CPC分类号: G01N21/76

    摘要: 公开了一种侧流试纸检测装置及其制备方法,侧流试纸检测装置包括侧流试纸(1)和交流介电泳芯片(2),检测垫(4)包括检测线(7)和对照线(8),检测线(7)上固定捕获探针,对照线(8)上固定对照探针;操控捕获探针分布的交流介电泳芯片(2)包括,玻璃板(9),其上设有用于滴加捕获探针溶液和/或对照探针溶液到检测垫(4)表面的通孔(11),第一微电极(10),其固定在玻璃板(9)上且位于通孔(11)的一侧,第二微电极(12),其固定在玻璃板(9)上且位于通孔(11)的另一侧,其中,连接电源的第一微电极(10)和第二微电极(12)产生正介电泳运动电场力以使整个厚度上的捕获探针聚集到检测垫上层可见区域。

    一种自带热管的大功率LED相变温控装置

    公开(公告)号:CN104235801B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201410468543.6

    申请日:2014-09-15

    摘要: 一种自带热管的大功率LED相变温控装置,包括底部设有LED封装件的热沉空腔,热沉空腔内设有N个重力热管和N组变厚度翅片,每个重力热管内充有工作介质,且每个重力热管的周向上呈发射状布置有一组变厚度翅片,每组变厚度翅片由若干变厚度翅片组成;在重力热管外,热沉空腔与变厚度翅片形成的空间内填充有熔点低于LED封装件正常工作温度的相变材料,热沉空腔的外壁上还设有若干变高度翅片,且若干变高度翅片沿热沉空腔的周向布置。本发明能够有效地对间歇性大功率LED进行散热和温控,克服了相变材料导热系数低的缺陷,避免使用主动冷却等耗能冷却方案,减小系统的复杂性,降低了大功率LED的封装成本。

    一种金属泡沫载体CO2吸附剂

    公开(公告)号:CN104148036B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410359743.8

    申请日:2014-07-25

    发明人: 屈治国 汪辉 周亮

    摘要: 一种金属泡沫载体CO2吸附剂,包括由金属泡沫构成的中空连续骨架,所述的金属泡沫的孔隙内生长或填充有导热系数在0.06~0.12W/m·K的CO2吸附剂。本发明将导热系数低的CO2吸附剂置于金属泡沫内的,由于金属泡沫是一种导热性能良好的热传递介质,因此,本发明的CO2吸附剂吸附CO2所产生的热量能够及时的散失,提高了CO2的吸附量,从而克服了因CO2吸附剂导热系数低造成的吸附量小甚至吸附剂失效的缺陷。同时,由于金属泡沫的比表面积比较大,能够在有限的体积内生长或填充更多的CO2吸附剂,因此,本发明能够高效吸附CO2。

    一种自带热管的大功率LED相变温控装置

    公开(公告)号:CN104235801A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410468543.6

    申请日:2014-09-15

    IPC分类号: F21V29/00 F21Y101/02

    摘要: 一种自带热管的大功率LED相变温控装置,包括底部设有LED封装件的热沉空腔,热沉空腔内设有N个重力热管和N组变厚度翅片,每个重力热管内充有工作介质,且每个重力热管的周向上呈发射状布置有一组变厚度翅片,每组变厚度翅片由若干变厚度翅片组成;在重力热管外,热沉空腔与变厚度翅片形成的空间内填充有熔点低于LED封装件正常工作温度的相变材料,热沉空腔的外壁上还设有若干变高度翅片,且若干变高度翅片沿热沉空腔的周向布置。本发明能够有效地对间歇性大功率LED进行散热和温控,克服了相变材料导热系数低的缺陷,避免使用主动冷却等耗能冷却方案,减小系统的复杂性,降低了大功率LED的封装成本。

    一种大功率LED路灯灯具
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104235713A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410469735.9

    申请日:2014-09-15

    摘要: 一种大功率LED路灯灯具,包括驱动电路封装体以及设在驱动电路封装体下部的实心圆柱状的热沉;热沉的周向上均匀布置有与热沉铸造成一体的若干散热翅片,热沉的底部固定有带LED封装件的金属基板,LED封装件内设有大功率LED芯片,且大功率LED芯片的正负极分别穿过热沉与驱动电路封装体的驱动电路相连,热沉的底部还设有用于保护LED封装件和聚光的光学透镜。本发明的热沉将散热翅片与热沉压铸成一体,可以消除换热翅片与热沉本体之间的接触热阻,迅速将LED封装件产生的热量带走,有效的降低LED封装件节点温度,延长LED灯的使用寿命。

    固态胺内嵌金属铝泡沫的CO2净化结构

    公开(公告)号:CN104107620A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410360640.3

    申请日:2014-07-25

    IPC分类号: B01D53/04

    摘要: 固态胺内嵌金属铝泡沫的CO2净化结构,包括若干平行叠放在一起的净化床层,相邻净化床层之间设置有导热间壁;每个净化床层为通孔铝泡沫构成的连续平板骨架,通孔铝泡沫内封装有固态胺颗粒;每个净化床层的一端设有能随吸附打开、解吸关闭的入口开关,另一端接有吸附呈关闭状态、解吸呈打开状态的抽真空系统,其中一个净化床层为吸附状态时,相邻的净化床层呈解吸状态。本发明通过吸附床与解吸床的连续反复转换实现了CO2的自适应吸附和解吸的一体化。该CO2净化结构采用热真空条件降低了系统的复杂性;将吸附热应用于解吸反应降低了系统的能耗。

    一种液体燃料用多孔介质-热管燃烧器

    公开(公告)号:CN102563639B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201110455933.6

    申请日:2011-12-30

    IPC分类号: F23D11/00 F23D11/44

    摘要: 一种液体燃料用多孔介质-热管燃烧器,由上至下依次为液体燃料喷嘴、蒸发段和燃烧段。液体燃料由顶部经喷嘴或注射器依次经过蒸发段和燃烧段。其中蒸发段设置有导热系数较高的金属泡沫,燃烧段选用耐高温金属泡沫和陶瓷泡沫构成,并将蒸发段和燃烧段的金属泡沫采用耐高温热管连接起来。本发明的液体多孔介质燃烧器可用于燃烧甲醇、乙醇、苯、煤油等液体燃烧,燃烧稳定,燃烧效率高,NOx排放低,污染物排放低等优点,体积小、结构紧凑、负荷调节范围广,可应用于化工、冶金和造纸等行业。