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公开(公告)号:CN106895725B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710137878.3
申请日:2017-03-09
申请人: 中国科学院上海高等研究院
摘要: 本发明提供一种双层板排列的印刷电路板式熔盐换热器,包括:外壳;换热板芯体,设置于外壳内,换热板芯体包括至少1个周期性结构,周期性结构由依次叠设的第一冷盐换热板、第二冷盐换热板和热盐换热板组成;第一冷盐换热板、第二冷盐换热板设置有流向平行的多条冷盐流道,所述冷盐流道从相应冷盐换热板的纵向第一端延伸至相应冷盐换热板的纵向第二端;所述热盐换热板设置有多条热盐流道,所述热盐流道从所述热盐换热板的横向第一端延伸至所述热盐换热板的横向第二端。本发明很好地防止了在低温环境熔盐造成流道堵塞,同时避免了在高温环境下熔盐会对换热器流道造成的热膨胀效应,提高换热设备使用寿命。
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公开(公告)号:CN106839833B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710138724.6
申请日:2017-03-09
申请人: 中国科学院上海高等研究院
摘要: 本发明提供一种印刷电路板式熔盐气体换热器,包括换热板芯体,换热板芯体包括至少1个周期性结构,周期性结构由依次叠设的第一气体换热板、熔盐换热板和第二气体换热板组成;熔盐换热板设置有多条熔盐流道,熔盐流道从熔盐换热板的纵向第一端延伸至熔盐换热板的纵向第二端;第一气体换热板和第二气体换热板上均设置有多条气体流道,气体流道从相应气体换热板的横向第一端延伸至相应气体换热板的横向第二端。本发明采用错流的方式换热,合理分配空间,极大地利用了热盐的显热;本发明中流道的周期性曲线结构可增加流体的湍动性,破坏近壁面处的换热边界层,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN106959032A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710212021.3
申请日:2017-04-01
申请人: 中国科学院上海高等研究院
CPC分类号: Y02E60/145 , F28D20/021 , F28F1/003 , F28F1/40 , F28F9/001 , F28F9/0131 , F28F9/22 , F28F11/00 , F28F23/00
摘要: 本发明提供一种高温熔盐相变蓄放热装置,所述蓄放热装置至少包括:蓄热器,具有气体出入口;由多根蓄热管组成的蓄热管阵列,安装在所述蓄热器中,所述蓄热管中装有凝固点高于750℃的高温相变材料,利用所述高温相变材料与进入所述蓄热器的气体进行换热。白天,高温气体流过蓄热器,与蓄热管内的相变材料换热,将能量存储在蓄热管内,气体换热后温度降低成为低温气体,回到集热塔/聚光塔吸热器吸热;夜间,低温气体流过蓄热器吸热后到发电系统进行发电做功,蓄热器中的相变材料换热后降低温度。本发明的蓄放热装置,提高发电系统的介质温度,从而提高系统的发电效率,结构紧凑,经济性好。
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公开(公告)号:CN103983464A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410183162.3
申请日:2014-05-04
申请人: 中国科学院上海高等研究院
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明公开了一种换热器性能测试平台,可以通过第一液体加热罐、第二液体加热罐将常温为固态的工作介质加热为液态,形成高熔点工作介质循环回路,能适用于高粘度、高凝固点工作介质的液液换热器试验;通过在安装在管路上的第一加热器、第二加热器将工作介质再次加热,能精确控制和调节液液换热器试验件入口温度;通过安装在管路上的第一变频泵、第二变频泵,能精确调节管路中的工作介质流速。本发明的换热器性能测试平台,具有多功能特点,可以分别单独进行液液换热器性能测试、液气换热器性能测试,或者同时进行液液换热器性能测试、液气换热器性能测试。
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公开(公告)号:CN106839833A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710138724.6
申请日:2017-03-09
申请人: 中国科学院上海高等研究院
摘要: 本发明提供一种印刷电路板式熔盐气体换热器,包括换热板芯体,换热板芯体包括至少1个周期性结构,周期性结构由依次叠设的第一气体换热板、熔盐换热板和第二气体换热板组成;熔盐换热板设置有多条熔盐流道,熔盐流道从熔盐换热板的纵向第一端延伸至熔盐换热板的纵向第二端;第一气体换热板和第二气体换热板上均设置有多条气体流道,气体流道从相应气体换热板的横向第一端延伸至相应气体换热板的横向第二端。本发明采用错流的方式换热,合理分配空间,极大地利用了热盐的显热;本发明中流道的周期性曲线结构可增加流体的湍动性,破坏近壁面处的换热边界层,提高换热效率。
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公开(公告)号:CN118699731A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411179106.2
申请日:2024-08-27
申请人: 中国科学院上海高等研究院
摘要: 本发明提供一种管式换热器及其制备方法,制备方法包括:于管板托板的第二板面进行3D打印管板增材,使管板增材与管板托板、换热管穿到第二板面的一端一体成型。本发明通过3D打印管板增材,提高管板与换热管之间的连接强度和耐高温性,适应高温高压、换热管更细的应用;同时通过3D打印管板增材省去额外加工管板、定制高温钎焊炉等工序,减少高温加工对换热管的影响,降低制备成本,缩短生产周期;另外3D打印前对换热管的管口和管板托板第二板面粗糙化处理,提高管板增材与换热管、管板托板的附着接触面积,提高一体化连接强度;最后3D打印前在换热管的管口设置堵头,避免3D打印的粉末进入换热管导致管道堵塞,提高换热器良率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN112993437A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110159411.5
申请日:2021-02-05
申请人: 中国科学院上海高等研究院
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/6554 , H01M10/6567 , H01M10/6569 , H05K7/20
摘要: 本发明专利公开了一种具有散热功能的封闭式储能系统,包括一储能箱体,以及密封盖设在所述储能箱体上的盖板;所述盖板朝向所述储能箱体一侧表面上设有若干个冷却板,若干个所述冷却板与所述盖板面之间构成一连通的流体通道;所述储能箱体内设置有储能电池模块和电子电器元器件,以及用于浸泡在其中的非导电的冷却液;所述储能箱体外侧设置一换热装置,所述换热装置与所述流体通道连通并进行换热;当所述储能箱体内温度达到所述冷却液沸点时,所述冷却液发生汽化,汽化液体遇到所述冷却板凝结成液体掉入所述冷却液,热量通过所述流体通道传送至所述储能箱体外。本发明使用范围较广,且散热效率高。
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公开(公告)号:CN108571912A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710137743.7
申请日:2017-03-09
申请人: 中国科学院上海高等研究院
IPC分类号: F28F13/12 , F28F19/00 , F28D7/02 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C21/02 , C22C21/00 , C22C32/00
CPC分类号: F28F13/12 , C22C21/00 , C22C21/02 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C32/0084 , F28D7/024 , F28F19/00
摘要: 本发明提供一种换热器及换热方法,包括:形成封闭空间的壳体和封头;设置于壳体内的换热管,换热管的内壁上设置有螺纹。换热介质通过换热介质进料口进入壳体,并从换热介质出料口流出壳体;物料通过物料进料口进入壳体内的换热管,并从物料出料口流出换热管;物料与换热介质通过换热管的管壁实现能量的互换,物料的流速从换热管的中心到内壁逐渐增大,避免换热管内壁结垢。本发明采用螺纹螺旋换热管,物料对管壁冲刷力道大大增加,避免管壁处冷凝结垢;通过对换热管尺寸的优化实现防结垢和节能的平衡;换热管的材质选用包括纳米石墨烯的铝基合金,传热性能高,耐腐蚀,应用范围广,比重小,重量轻。
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公开(公告)号:CN108571903A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710137751.1
申请日:2017-03-09
申请人: 中国科学院上海高等研究院
CPC分类号: F28D7/024 , F28F13/125 , F28F21/084
摘要: 本发明提供一种加速换热的换热器及换热方法,包括:壳体和封头;设置于壳体中的液体搅拌装置和换热管;设置于封头中的搅拌驱动装置。换热介质通过换热介质进料口进入壳体,并从换热介质出料口流出壳体;物料通过物料进料口进入壳体内的换热管,并从物料出料口流出换热管;搅拌换热介质,使换热介质与换热管充分接触,物料与换热介质通过换热管的管壁实现能量的互换。本发明通过搅拌装置促使换热介质加快运动,提高换热效率;采用螺纹螺旋换热管,物料对管壁冲刷力道大大增加,避免管壁处冷凝结垢;通过对换热管尺寸的优化实现防结垢和节能的平衡;换热管的材质选用包括纳米石墨烯的铝基合金,传热性能高,耐腐蚀,应用范围广,比重小,重量轻。
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公开(公告)号:CN112344771B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011173085.5
申请日:2020-10-28
申请人: 中国科学院上海高等研究院
摘要: 本发明提供一种用于布雷顿循环发电系统的换热器,所述换热器包括壳程和管程,所述管程设于所述壳程内,管程具有毛细管管束且管程中的管程流体沿换热器的轴向流动,壳程中设有分程隔板,壳程与管程间设有密封件,壳程流体通过分程隔板和密封件改变流向,由壳程中心沿换热器的径向流向壳程与管程间的外圈,再由外圈沿换热器的径向流向壳程中心,使壳程流体与管程流体换热。本发明的管程流体其流向为沿轴向流动,壳程流体从中心向外圈流动再由外圈流向中心流动,以此解决了流场分布不均和阻力损失大的问题。
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