一种换热器性能预测方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115659862B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211280285.X

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G06F30/28 G06F119/08

    摘要: 本发明涉及一种换热器性能预测方法、系统、电子设备及存储介质,涉及换热器换热性能领域,方法包括获取换热器的流动单元并根据所述换热器的结构参数构建所述流动单元的物理模型;根据所述物理模型利用计算流体动力学构建油气水三相流相间传递机制耦合模型;根据所述油气水三相流相间传递机制耦合模型构建油气水三相流流动与传热的全耦合群体平衡模型;对所述全耦合群体平衡模型进行求解得到模型计算结果并根据所述模型计算结果确定努塞尔数和范宁摩擦因子;根据所述努塞尔数和所述范宁摩擦因子确定综合换热因子;所述综合换热因子用于评价所述换热器的换热性能。本发明能够提高换热器性能的预测精度。

    一种管道带压在线不停输快速抢修封堵装置以及封堵方法

    公开(公告)号:CN117847338A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410071936.7

    申请日:2024-01-18

    IPC分类号: F16L55/172 F16L55/175

    摘要: 本发明公开了一种管道带压在线不停输快速抢修封堵装置,包括用于封堵管道外壁的套筒夹具;所述套筒夹具包括上壳体和下壳体;其中所述上壳体和所述下壳体可拆卸地拼接形成一用于封堵管道泄漏处的密封壳体;在所述上壳体和所述下壳体上分别开设有连通所述密封壳体的注胶孔。本申请中为降低成本并且提高目前现有各类燃气管道夹具的安全性,将环氧树脂、聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚丙烯等材料应用到管道夹具上,并通过浇注、压缩成型、CNC加工、3D打印等方法来提高套筒夹具的表面质量,相较于传统夹具,非全金属套筒夹具可避免安装过程中由于金属碰撞产生的火花带来的燃爆风险,夹具其中一侧采用铰链连接,提高自由度,方便拆卸安装。

    一种湍流流动状态下泡状流数值预测方法及系统

    公开(公告)号:CN115659692B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202211398191.2

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明公开了一种湍流流动状态下泡状流数值预测方法及系统。该方法包括:基于气液反应器的结构参数构建气液反应器物理模型;基于气液反应器的入口参数构建入口模拟参数;基于所述气液反应器物理模型以及所述入口模拟参数,进行实验得到气泡尺寸场;基于所述气泡尺寸场修正湍流相间传递机制模型;基于修正后的湍流相间传递机制模型,求解气液湍流模型,得到气液湍流参数;对不同工况下的气液相间界面力模型进行优化;基于优化后的气液相间界面力模型,求解双流体模型,得到气液速度场和气液相场。本发明能够提高湍流泡状流中湍流强度、气液流速及含气率等参数的预测精度。

    一种面向微电子设备热点自适应冷却的新型方式

    公开(公告)号:CN116669399A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310884396.X

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明公开一种面向微电子设备热点自适应冷却的新型方式,涉及微电子设备热管理技术领域,该方式采用分散相具有双疏(疏水疏油)特性的汽‑液相变纳米乳液(去离子水为连续相,低沸有机氟化物为分散相)作为换热工质;所述相变乳液流经微电子设备的背景区域时利用水的高携热能力进行换热,在流经热点区域时利用有机氟化物的汽化潜热和沸腾泡滴扰动协同强化换热;所述相变乳液发生沸腾后可维持稳定的泡状流。本发明能够实现结温通常低于85℃的微电子设备热点自适应冷却,在常压下利用沸腾换热技术使微电子设备的温度始终维持在较低水平,实现微电子设备热点动态变化过程中高效散热与安全稳定运行的兼顾。

    一种燃气管道泄漏检测系统及方法

    公开(公告)号:CN118729173A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410671622.0

    申请日:2024-05-28

    摘要: 本发明提供了一种燃气管道泄漏检测系统及方法,该系统包括:光纤检测模块、声波检测模块、压力检测模块、信号处理模块、模数转换模块、控制器模块、存储器模块、时间同步模块、通信模块及上位机,燃气管道上均匀布设所述光纤检测模块、声波检测模块及压力检测模块,所述光纤检测模块、声波检测模块及压力检测模块连接所述信号处理模块,所述信号处理模块连接所述模数转换模块,所述模数转换模块连接、存储器模块及时间同步模块连接所述控制器模块,所述控制器模块通过所述通信模块连接所述上位机。本发明提供的燃气管道泄漏检测系统及方法,基于光纤、声波及压力能够实现燃气管道泄漏检测,且检测精度高,便于使用。

    一种换热器性能预测方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115659862A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211280285.X

    申请日:2022-10-19

    IPC分类号: G06F30/28 G06F119/08

    摘要: 本发明涉及一种换热器性能预测方法、系统、电子设备及存储介质,涉及换热器换热性能领域,方法包括获取换热器的流动单元并根据所述换热器的结构参数构建所述流动单元的物理模型;根据所述物理模型利用计算流体动力学构建油气水三相流相间传递机制耦合模型;根据所述油气水三相流相间传递机制耦合模型构建油气水三相流流动与传热的全耦合群体平衡模型;对所述全耦合群体平衡模型进行求解得到模型计算结果并根据所述模型计算结果确定努塞尔数和范宁摩擦因子;根据所述努塞尔数和所述范宁摩擦因子确定综合换热因子;所述综合换热因子用于评价所述换热器的换热性能。本发明能够提高换热器性能的预测精度。

    一种微通道柔性针肋作用下的流动沸腾强化换热装置

    公开(公告)号:CN118089458B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410358849.X

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本发明公开了一种微通道柔性针肋作用下的流动沸腾强化换热装置,属于换热技术领域,包括从上到下依次分布的上盖板、微通道和加热基底,上盖板上左右对称分布有工质入口和工质出口;微通道为中间凹槽结构,其内部前后侧壁上对称设置有若干个壁面微凸台,微通道的内部末端位置上设置微凸台,壁面微凸台和中心微凸台上均设置有柔性针肋。本发明通过流体冲击柔性针肋,使其前后摆动并形成周期性脱离的旋涡,旋涡作用于汽泡后能加速汽泡脱离,同时破坏壁面热边界层并使其再发展,最终强化换热效果的同时减少流动阻力。

    一种泡状跨流型的全耦合群体平衡方法及系统

    公开(公告)号:CN115563905B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211397846.4

    申请日:2022-11-09

    摘要: 本发明涉及一种泡状跨流型的全耦合群体平衡方法及系统。该方法包括:获取两相流场的含气率、气泡群数密度以及流体物性参数;确定两相流场中的气泡体积,根据流体物性参数确定变形临界体积;确定气液两相流的流型;根据不同流型的气泡形状相关参数以及两相速度确定不同流型的相间力系数,构建相间动量传递模型,更新含气率以及两相速度,选取气泡聚并破裂模型;更新气泡群数密度以更新相间动量传递模型,根据更新后的相间动量传递模型以及气泡聚并破裂模型确定气泡诱发液体湍流模型,求解气液两相湍流方程,更新两相湍流参数预测泡状流至所述湍流搅拌流转变过程中的湍流参数场、速度场以及相场。本发明能够准确描述泡状流至湍流搅拌流的演化过程。

    一种微通道柔性针肋作用下的流动沸腾强化换热装置

    公开(公告)号:CN118089458A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410358849.X

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本发明公开了一种微通道柔性针肋作用下的流动沸腾强化换热装置,属于换热技术领域,包括从上到下依次分布的上盖板、微通道和加热基底,上盖板上左右对称分布有工质入口和工质出口;微通道为中间凹槽结构,其内部前后侧壁上对称设置有若干个壁面微凸台,微通道的内部末端位置上设置微凸台,壁面微凸台和中心微凸台上均设置有柔性针肋。本发明通过流体冲击柔性针肋,使其前后摆动并形成周期性脱离的旋涡,旋涡作用于汽泡后能加速汽泡脱离,同时破坏壁面热边界层并使其再发展,最终强化换热效果的同时减少流动阻力。

    一种基于汽-液相变纳米乳液沸腾传热的微电子设备控温散热系统

    公开(公告)号:CN116997141A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310884258.1

    申请日:2023-07-19

    IPC分类号: H05K7/20

    摘要: 本发明公开一种基于汽‑液相变纳米乳液沸腾传热的微电子设备控温散热系统,涉及微电子设备热管理技术领域,包括通过顺次连接的风扇散热器、循环水泵、可控超声乳化模块和热交换器。水冷散热系统采用具有相变功能的汽‑液相变纳米乳液(超纯水为连续相,低沸有机氟化物为分散相)作为换热工质,预先将配置好的乳液填充至水冷散热系统的管路,使用可控超声乳化模块对乳液参数进行实时在线调控以匹配微电子设备的散热需求。通过更换水冷散热系统的换热工质从而较单相流动换热在等泵功和相同流动工况情况下显著提高散热性能,满足结温不超过85℃的微电子设备高效控温散热需求,保障微电子设备在微型化和高集成度趋势下安全稳定运行。