一种有助于降低成本且换热板不粘贴的层流式换热装置

    公开(公告)号:CN203672202U

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201320873232.9

    申请日:2013-12-28

    IPC分类号: F28D9/00 F28F3/00

    摘要: 本实用新型公开了一种有助于降低成本且换热板不粘贴的层流式换热装置,包括导流室(1)和换热组件(2),所述的导流室(1)位于换热组件(2)的上方,所述的换热组件由平行设置的换热板侧面交错连接构成,所述的换热板两侧分别为湿气流程室(21)和干气流程室(22),所述的换热板上设置冲压加强筋,相邻换热板上加强筋对应平行设置。本实用新型采用薄金属平板结构的换热组件,同时在换热板上设置平行的加强筋,不仅降低了换热组件的制作成本,更有效防止了换热板的抖动损坏,以及相邻换热板之间的粘贴。结构简单,实施简便,不仅轻巧,更提高了换热板的刚度,延长了使用寿命,提高能源利用率。

    可回收利用排湿余热的节能型单元烤烟房

    公开(公告)号:CN202232938U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120333906.7

    申请日:2011-09-07

    IPC分类号: A24B3/10 F26B21/00

    摘要: 本实用新型公开了一种可回收利用排湿余热的节能型单元烤烟房,包括加热室、烤烟室,所述的加热室下部设置加热炉室,上部设置循环风室,加热炉室前部设置炉口、出灰口及鼓风口,鼓风口连接鼓风机,加热炉室底部两侧设置排湿口,排湿口上方设置冷风进口,循环风室前部设置鼓风机维修通道;所述的排湿口连通湿气换热装置的湿气通道,湿气通道内垂直设置换热组件,换热组件内管进气端伸出湿气换热装置外,内管出气端汇聚于干热气收集管内,干热气收集管通过干热气导流管连通烤加热室的进气口。本实用新型能够充分回收排湿气中的热量直接作为烤烟室的辅助热源,可提高进入加热室的进气温度5℃以上,同时降低对环境的污染,节能减排。

    一种具有强制导流功能的层流式换热装置

    公开(公告)号:CN203661998U

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201320873224.4

    申请日:2013-12-28

    IPC分类号: A24B3/10 A24B3/04

    摘要: 本实用新型公开了一种具有强制导流功能的层流式换热装置,包括导流室和换热组件,所述的导流室位于换热组件的上方,所述的换热组件由平行设置的换热板侧面交错连接构成,所述的换热板两侧分别为干气流程室和湿气流程室,所述的湿气流程室之湿气出口上设置逆流风机,或干气流程室之干气进口设置鼓风机。本实用新型在湿气出风口设置逆流风机,当烤烟房内的湿气较重,从湿气出口通过自然交换方式排湿效果过低时,即可启动逆流风机将湿气从湿气出口外抽,形成负压而加快干气送入烤烟室的速度,快速与烤烟室内的湿气进行交换,达到强制降湿的目的。与此相对应,也可以在排湿不畅时启动干气进风鼓风机,将干气鼓入烤房,从而形成正压,帮助排湿。

    一种基于液芯柱透镜等观察高度快速测量液相扩散系数的方法

    公开(公告)号:CN107247035A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201611181307.1

    申请日:2016-12-20

    申请人: 云南大学

    IPC分类号: G01N21/41 G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于液芯柱透镜等观察高度快速测量液相扩散系数的方法。本发明使用的液芯柱透镜既作为液相扩散池,又作为成像元件。选择CMOS图像采集系统上某一高度作为观察高度,用两种方法测量了图像宽度、折射率和浓度之间的关系,根据图像反应出的浓度信息,通过最小二乘法拟合的方式得到液相扩散系数。以0.33mol/L KCL溶液和3mol/L KCL溶液之间的互扩散体系为例,验证了等观察高度法,该方法具有测量速度快(约等于70min),测量值准确(相对误差小于2%)的特点。该方法进一步完善了用液芯柱透镜测量液相扩散系数的方法,证明了利用液芯柱透镜测量液相扩散系数的系统是稳定的、计算方法是多样的且测量结果准确性高。

    用液芯柱透镜的瞬时折射率空间分布测量液相扩散系数的方法

    公开(公告)号:CN104165863B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201410440938.5

    申请日:2014-09-02

    申请人: 云南大学

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 用液芯柱透镜的瞬时折射率空间分布测量液相扩散系数的方法,属于光学测量液相扩散系数的方法。本发明以液芯柱透镜作为液相扩散池和成像元件,在介质扩散时间内选择若干采样点,利用Microsoft Visual Basic程序控制CMOS芯片采集瞬时扩散图像,根据图像像宽与折射率的对应关系得出折射率ni与位置Zi的序偶集,再通过Fick第二定律直接计算出液相扩散系数。用纯水分别与乙二醇以及不同浓度的蔗糖溶液的扩散实验表明,该方法测量速度极快(小于1秒),测量数值准确(相对误差小于3%)。

    一种回收利用烤房排湿余热的节能型烤烟方法及其装置

    公开(公告)号:CN102283433B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201110252067.0

    申请日:2011-08-30

    申请人: 云南大学

    IPC分类号: A24B3/10

    摘要: 本发明公开了一种回收利用烤房排湿余热的节能型烤烟方法及其装置。方法是由烤房温度控制系统控制常温空气导入换热装置中,与烤房外排的湿热气体进行热量交换后形成干热气,然后导入烤房加热室进气口或直接进入烤烟室内气体循环系统。装置包括湿气换热装置、干热气收集管、干热气导流管和烤房温度调控系统,所述的烤房温度调控系统电性连接湿气换热装置;所述的湿气换热装置的湿气通道与烤房之加热室的排湿口连接,湿气换热装置的干热气收集管通过干热气导流管连通加热室进气口或/和烤烟室内气体循环系统。本发明能够充分回收烤房外排湿气热量,可降低加热室能耗20%左右,使一氧化碳排放量降低70~80%,降低对环境的污染,节能减排。

    一种基于液芯柱透镜的液体吸水性研究方法

    公开(公告)号:CN108680466B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201810480318.2

    申请日:2018-05-18

    申请人: 云南大学

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开一种基于液芯柱透镜的液体吸水性研究方法。在柱透镜液芯区下部注入吸湿液体,上端开口与湿空气接触;调节探测器的位置使单色准直光束经液芯柱透镜后在CMOS/CCD面上清晰成像;吸湿液体不断吸收湿空气中的水分后浓度发生改变导致折射率改变,图像探测器上接收到的图像不再是一条明锐的细线,而是具有一定宽度的弥散像;根据不同时刻在不同位置处的图像宽度,求出其对应的溶液浓度和水分含量随时间和空间位置的变化,得到对应吸湿液体的吸湿能力。本发明方法以可视方式描述吸湿过程,可以获得吸湿液体溶液的浓度梯度、吸水量、吸湿速率,以及水气分子在吸湿液体中的微观输运信息。该发明的研究方法也适用于研究温室气体的液体吸收过程。

    一种快速测量随溶液浓度变化的液相扩散系数的平台及方法

    公开(公告)号:CN109358023A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811250468.0

    申请日:2018-10-25

    申请人: 云南大学

    IPC分类号: G01N21/41 G01N13/00

    摘要: 本发明涉及一种快速测量随浓度(C)变化的液相扩散系数D(C)的平台及方法。该平台核心元件为液芯柱透镜,其液芯区为扩散池;选择透镜参数以减小球差并提高液体浓度的检测灵敏度;单色准直光束经此液芯柱透镜后在其焦面上形成动态扩散图像。该方法包括由t0时刻的扩散图像获得沿扩散方向的实验浓度分布函数Ce(xj,t0);以无限稀条件下的扩散系数D0为边界条件求解扩散方程;D(C)展开为D(C)=D0×(1+α1×C+α2×C2+α3×C3+…),预设待定系数(α1,α2,α3...)后得到与Ce(xj,t0)同时刻的计算浓度分布函数Cn(xj,t0);比较Ce(xj,t0)与Cn(xj,t0),以二者标准偏差最小值对应的系数[(α1)best,(α2)best,(α3)best]确定D(C)值;以D(C)及光线追迹方法计算任意时刻(ti≠t0)的浓度分布Cn(xj,ti)并仿真扩散图像,比较实验及仿真图像以验证D(C)关系。

    用液芯柱透镜的瞬时折射率空间分布测量液相扩散系数的方法

    公开(公告)号:CN104165863A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410440938.5

    申请日:2014-09-02

    申请人: 云南大学

    IPC分类号: G01N21/41

    摘要: 用液芯柱透镜的瞬时折射率空间分布测量液相扩散系数的方法,属于光学测量液相扩散系数的方法。本发明以液芯柱透镜作为液相扩散池和成像元件,在介质扩散时间内选择若干采样点,利用MicrosoftVisualBasic程序控制CMOS芯片采集瞬时扩散图像,根据图像像宽与折射率的对应关系得出折射率ni与位置Zi的序偶集,再通过Fick第二定律直接计算出液相扩散系数。用纯水分别与乙二醇以及不同浓度的蔗糖溶液的扩散实验表明,该方法测量速度极快(小于1秒),测量数值准确(相对误差小于3%)。