适应多工况的热管试验台架及热管试验方法

    公开(公告)号:CN117451781A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311422701.X

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本申请提供了一种适应多工况的热管试验台架及热管试验方法。热管试验台架包括:支撑平台,用于承载热管;加热系统,位于支撑平台上,配置为向热管的蒸发段提供功率输入;冷却系统,包括冷却夹套和基于冷却夹套形成的水冷通路和风冷通路,风冷通路位于夹套内层与冷凝段之间的空间内,水冷通路位于夹套内层和夹套外层之间的空间内;数据采集系统,与加热系统和冷却系统互联;以及控制系统,与加热系统、冷却系统和数据采集系统互联,配置为根据数据采集系统采集的试验数据向加热系统和冷却系统输出调节参数。本申请的适应多工况的热管试验台架及热管试验方法,可以批量应对多工况试验需求,提升热管试验的便捷性、有效性和准确性。

    一种强耐久性超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621049A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010536813.8

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种强耐久性超疏水涂层及其制备方法,本发明以多巴胺自聚合形成的聚多巴胺作为粘结剂,其具有粘性大、生物和环境相容性好、稳定性好的特点;还具有良好的耐酸碱盐腐蚀性能,良好的耐热耐光照性能;以该物质为粘结剂能将纳米颗粒紧固的粘结在基底,为整个涂层提供良好的机械稳定性能。本发明使用的纳米颗粒超疏水改性剂为烷基硫醇或月桂酸或硬脂酸,不仅成本低,同时避免使用对环境有影响的含氟物质。本发明中纳米颗粒进行疏水化改性后表面仍然会存在一定数量的羟基,会与聚多巴胺的酚羟基形成共价键连接,增强了纳米颗粒与基底之间的粘结力,也增强了涂层的耐摩擦性能。

    一种具有分形特性的非均匀润湿表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN109295431A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811149744.4

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 一种具有分形特性的非均匀润湿表面及其制备方法,包括疏水点阵区域以及亲水通道,疏水点阵区域按照Sierpinski地毯曲线分形特性分布,亲水通道交错穿插于疏水点阵区域,形成非均匀润湿表面。疏水点阵按照Sierpinski地毯曲线分形特性分布,提高沸腾换热系数,同时可以规划汽泡的成核点及移动合并方向,契合电子芯片散热过程中的热流分布特性,有效促进芯片中心高热流密度区汽泡形成及沸腾换热。亲水通道可以提供充足的液相工质补给,延缓汽泡成膜,提高临界热流密度。该表面不仅有效结合亲水区域高临界热流密度和疏水区域高沸腾换热系数的优点,而且可以实现汽泡分布与散热表面热流密度分布的协同一致,进一步强化沸腾换热。

    一种具有蓄热功能的太阳能集中热水系统

    公开(公告)号:CN103697607B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201310673989.8

    申请日:2013-12-11

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明公开了一种具有蓄热功能的太阳能集中热水系统,包括太阳能集热器阵列、水箱、集热器循环泵、单向阀、电磁阀等部件。水箱内底部设有灌装了相变蓄热介质的蓄热器,蓄热器芯管内为水路通道。蓄热器水路进口与太阳能集热器阵列出口相连,蓄热器出口直接敞开于热水储水箱中,太阳能集热器阵列进口依次通过单向阀和集热器循环泵与热水储水箱下部相连,通过顶水电磁阀与自来水供水管道连接。经太阳能集热器加热后的热水和补入水箱的冷水,均先流经蓄热器芯管,并与蓄热器热交换。当水箱内的水温高于或低于蓄热器内蓄热介质的相变温度时,分别向蓄热器放热或从蓄热器吸热。通过蓄热器的吸放热,减小能量消耗,实现太阳辐射能量移峰填谷的有效利用。

    太阳能热泵热电联产系统

    公开(公告)号:CN103836835A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201310743435.0

    申请日:2013-12-30

    CPC classification number: Y02B10/10 Y02E10/52

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能热泵热电联产系统,包括带有集热腔的热电联产型光伏电池组件形成的安装阵列、热泵机组并联机群、载热介质储罐、热水储水箱、太阳能循环泵等。安装阵列通过太阳能循环泵与载热介质储罐构成循环回路,将电池组件产生的热量送到载热介质储罐中。热泵机组以载热介质储罐为低温热源生产生活热水,并存储于水箱中供用户使用。没有太阳辐射且热水储量少时,热泵机组通过一个风冷蒸发器从空气中吸热生产热水。当水箱满水且达到温度上限后,载热介质储罐中多余的热量通过一个风冷散热器散掉,以保证电池板发电效率。冬季夜间电池组件温度低时,系统对电池组件实施防冻保护。该系统能有效实现太阳能的热电综合利用,提高太阳能热电综合利用率。

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