一种海洋条件下枝型通道内流体可视化实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114894435A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210497664.8

    申请日:2022-05-09

    摘要: 本发明公开了一种海洋条件下枝型通道内流体流动混合可视化实验装置,实验装置包括:海洋条件模拟平台、可视化实验段、光学测量系统、三维定位台架、给液系统、温控系统、实验参数在线监测系统;光学测量系统包括激光发生器、CCD相机、镜片组件及远程计算机;给液系统用于实现工质的循环,配合温控系统与实验参数在线监测系统实现所需的实验工况;光学测量系统的CCD相机通过三维定位台架与可视化实验段平行固定在海洋条件模拟平台上,与海洋条件模拟平台同步运动。本发明还公开了一种海洋条件下枝型通道内流体流动混合可视化实验方法,可实时可视化地获得海洋条件下枝型通道内流体流动混合特性。

    一种移动能量收割装置
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114857939A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210614464.6

    申请日:2022-05-26

    摘要: 一种移动能量收割装置,包含固体散料收集装置、固体散料输送装置、固体散料存储装置、固体散料换热装置、动力装置、能量转换/存储装置以及移动装置;固体散料收集装置收集固体表面的固体散料;固体散料存储装置用于存储固体散料,其包括进料口、出料口、散料存储仓,固体散料存储装置和固体散料收集装置之间设置有固体散料输送装置;固体散料换热装置包括散料进料口、散料出料口、换热介质入口、换热介质出口、换热器;能量转换/存储装置用于将来自固体散料换热装置获得的热量进行储存、热电转换和/或工业热利用;移动装置驱动能量收割装置运动。通过本装置实现固体表面含热能的固体散料能量回收。

    一种M2固态硬盘散热贴
    53.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113380283B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110639608.9

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: G11B33/14

    摘要: 本发明公开了一种应用于笔记本电脑、台式机或外接型M2固态硬盘的散热贴,该散热贴包含:薄型多孔泡沫金属铜层、双向正六边形阵列散热层、特别处理的固定铜片和硅胶绝缘垫。本发明针对市面上M2固态硬盘设计各结构尺寸,利用高效的双向正六边形阵列散热层等设计实现了轻量化和高效散热的并举。固定铜片起到了支撑和基准面的作用。硅胶导热绝缘垫与用户M2固态硬盘相连,既可以起到粘合、缓冲和静电屏蔽的作用,也可以减小导热固体面之间的接触热阻。本发明散热贴易于安装,仅需要使用者将散热贴与硬盘紧密贴合,即可使得硬盘的散热能力大幅增强,工作温度大幅降低,并且可以提高用户M2硬盘的抗压抗弯能力,轻便且易于安装。

    一种异形颗粒有序堆积换热装置

    公开(公告)号:CN112503971B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011419051.X

    申请日:2020-12-07

    IPC分类号: F28D7/00 F28F7/02

    摘要: 本发明公开了一种异形颗粒有序堆积换热装置,所述换热装置本体设有入口整流格栅、支撑平板和异形颗粒,支撑平板表面设有定位凸起和涡流发生器,异形颗粒表面设有定位槽和二次曲面结构。通过定位凸起和定位槽的配合,将异形颗粒固定在支撑平板上装配形成单层堆积单元,在垂直支撑平板方向将多个堆积单元依次堆叠,即可形成有序堆积结构。本发明提出的异形颗粒有序堆积换热装置,与格栅支撑颗粒有序堆积结构相比,既允许两种不同流体间接换热,又通过改变流动传热特性,进一步提升流动传热性能。

    一种内置超声波发生器的相变储能强化装置

    公开(公告)号:CN112050676B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010959022.6

    申请日:2020-09-14

    IPC分类号: F28D20/02 F28F13/10

    摘要: 本发明涉及一种内置超声波发生器的相变储能强化装置。该装置包括超声波发生模块及相变储能模块。其中,超声波发生模块包括内置超声波振子单元外部无线充电发射器及外部电源,所述内置超声波振子单元由感温开关、超声波发生器、无线充电接收器组成;相变储能模块包括封闭壳体,加热面,冷却面,相变材料及多孔材料。内置超声波振子单元具有两方面的布置需求:一为布置在多孔材料内部中间处,目的对全场相变材料进行强化;二为布置在位于装置冷却面下端与封闭壳体底部交界处的储能单元中难以熔化的固相区域,目的对局部换热不均匀处进行特殊强化。特别地,内置超声波振子单元的启停工况应根据相变材料实时熔化情况进行自动控制。

    一种适用于多蚁种的PCM恒温巢、构建方法和蚂蚁的饲养方法

    公开(公告)号:CN114009403A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111298609.8

    申请日:2021-11-04

    IPC分类号: A01K67/033

    摘要: 本发明提供了一种适用于多蚁种的PCM恒温巢、构建方法和蚂蚁的饲养方法。本发明主要分为巢室区、活动区和加热缓震层三个部分:巢室区主要包括PCM材料填充层、干湿分离结构层、仿生巢穴等;活动区主要包括透气投喂口、温湿度计、扩展口等;加热缓震层自下而上依次为保温缓震层、电加热垫、储水保湿层。巢室区采用仿生结构设计,各巢室之间相互连接,巢室区的分隔亚克力板内部填充PCM材料,通过PVA海绵、亚克力隔板与混凝土保湿层等可以实现干湿分离功能。本发明可在环境温度发生变化时,通过利用PCM材料的相变潜热使得巢室内温度保持相对稳定。

    一种抗蚀超滑毛细铝管及其制备方法和装置

    公开(公告)号:CN113819341A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202111076747.1

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: F16L58/04

    摘要: 本发明提供一种抗蚀超滑毛细铝管及其制备方法和装置,毛细铝管性能优异、使用寿命长,毛细铝管制作成本低、制作过程简单可靠、制作过程安全。提供一种抗蚀超滑毛细铝管,通过刻蚀形成的微纳尺度粗糙度的氧化铝毛细结构表面,在利用氧化铝毛细结构表面锁住预浸润液,从而在毛细铝管本体的内壁上形成连续的预浸润液的液态膜,起到润滑作用,与此同时能够通过预浸润液与输送的液体实现隔离,防止输送液体对毛细铝管本体的侵蚀,而且氧化铝毛细结构表面本身有防腐蚀效果,从而可以有效保护毛细铝管不被腐蚀性流动工质腐蚀,而且流动阻力小,能够实现以毛细铝管高效输送腐蚀性的流动工质,具有广阔的应用前景。

    一种多参数自动调控高效旋转式喷淋蚀刻系统

    公开(公告)号:CN111901979B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010810676.2

    申请日:2020-08-13

    IPC分类号: H05K3/06 C23F1/08

    摘要: 一种多参数自动调控高效旋转式喷淋蚀刻系统,其包括自动控制中心、蚀刻基板、电机、蚀刻箱、蚀刻液喷射装置、转动导杆、压力表、流量计、离心泵、蚀刻液收集箱、ORP(oxidation‑reduction potential)氧化还原计、加热器、输送管、分液器、过滤网、杂质清理装置等。蚀刻液在离心泵的驱动下由蚀刻收集箱流入蚀刻箱中,从蚀刻液喷射装置喷嘴孔喷出到蚀刻基板上,来蚀刻裸露在光刻胶之间的蚀刻基板。本发明将蚀刻液喷射装置、压力表、流量计、加热器、ORP氧化还原计的实时参数连入一个自动控制中心,通过实时的反馈来调整电机功率、离心泵功率、加热器功率、蚀刻液浓度以及蚀刻基板位置。从而使得整个系统维持在一种满足既定参数的最优的稳定状态下进行蚀刻。

    一种微重力下的水基相变蓄冷装置

    公开(公告)号:CN112815590A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110010213.2

    申请日:2021-01-05

    摘要: 本发明提供一种微重力下的水基相变蓄冷装置,涉及相变储能领域,可应用于极端环境下如航天器内的温控系统。所述蓄冷装置的壳体设有循环液的进出口,所述蓄冷装置内部紧密排列有若干微管且连接到循环液进出口。所述微管换热段的外围空间被一层弹性液囊密封,微管、液囊与其内部密封的蓄冷介质构成了众多具有独立空间的蓄冷子单元。所述液囊外表面贴合有一层网架,微管、液囊和网架保持同轴心的位置并形成紧密的蜂巢结构。所述液囊和微管的两端分别设有节流齿并互相啮合以达到迷宫密封的效果,微管两端设有波纹结构的膨胀节。所述微管与液囊密封处设有微型肋片。本发明可有效解决极端环境下蓄冷装置蓄冷效率低、易泄露等问题。

    一种自均衡防堵固体散料换热器

    公开(公告)号:CN111121517B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201911329114.X

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: F28D21/00 F28F19/00

    摘要: 本发明涉及一种自均衡防堵固体散料换热器,其包括散料输送管排、散料驱动装置、支撑框架、流体介质整流罩和外壳组成。所述散料输送管排主要由散料输送管、散料输送管连接通道、散料溢流通道、散料输送管定位板和支撑板组成。散料输送管排沿流体介质流动方向叉排排列。散料驱动装置设置有螺旋叶片和驱动电机,螺旋叶片设置于散料输送管内。本发明应用于固体散料和流体介质间接换热,通过螺旋对散料流动状态进行控制,其避免了散料在换热器内流动时发生架桥、阻塞和粘结等风险,同时螺旋可加强散料间的掺混,易实现换热器高效、安全和稳定的运行。