一种印刷板式微通道换热器的设计方法及微通道换热器

    公开(公告)号:CN114993079B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202210492203.1

    申请日:2022-05-07

    摘要: 一种印刷板式微通道换热器的设计方法及微通道换热器,属于换热器技术领域。为了解决现有的微通道换热器的设计方法没有形成统一的设计流程,对于不同应用场景和换热需求常常采用定制化的设计,经过大量的仿真分析、结构改进从而获得性能相对较好换热器结构,此类换热器的生产工艺复杂、制造成本高,复杂的设计流程往往需要付出很多的试错成本的问题。本发明提供了一种印刷板式微通道换热器的设计方法,并通过此方法设计了一套微通道换热器,适用于不同应用场景和换热需求的换热器的设计,简化了设计流程,避免了定制化的换热器在设计过程中反复选型付出的试错成本,一定程度上提高了设计效率。本发明主要用于微通道换热器的设计与利用换热器换热。

    一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115518616B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202211191682.X

    申请日:2022-09-28

    摘要: 本发明提供了一种重金属Ni离子吸附剂及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:步骤S1,将生物质废弃物进行清洗、干燥、破碎、研磨,得到处理后的生物质废弃物;步骤S2,将处理后的生物质废弃物与K2FeO4、N源一起进行共混球磨,得到均质共混物;所述N源为双氰胺或三聚氰胺;步骤S3,将得到的均质共混物在氮气保护氛围下进行热解,得到热解产物;步骤S4,将热解产物洗涤至中性,烘干,得到重金属Ni离子吸附剂。采用本发明的技术方案,得到的重金属Ni离子吸附剂具有丰富的孔隙结构、有机官能团和磁性,可以对污水中的重金属污染物进行高效、快速的去除,解决了传统重金属吸附剂吸附效果差、吸附速率慢等问题。

    一种适用于微小通道板式换热器的侧入式封头结构

    公开(公告)号:CN113804029B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202111115247.4

    申请日:2021-09-23

    IPC分类号: F28D9/00 F28F9/02

    摘要: 一种适用于微小通道板式换热器的侧入式封头结构,属于换热器设备封头结构设计的技术领域。本发明是为了解决现有的优化的换热器直入式封头结构内压损过大的问题。本发明所述的一种适用于微小通道板式换热器的侧入式封头结构,所述的封头结构的整体构型分为入水段、渐扩段和导流段;所述的入水段的冷流体出口连接渐扩段的冷流体入口,渐扩段的冷流体出口连接导流段的冷流体入口;导流段的冷流体出口连接微小通道的冷流体入口;所述的导流段整体纵深逐渐减小。本发明主要用于连接换热器的微小通道,并将冷流体均匀分配到微小通道内。

    一种基于近场热光伏余热利用的复合式水处理系统

    公开(公告)号:CN114873678A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210617574.8

    申请日:2022-06-01

    IPC分类号: C02F1/16 C02F1/06 C02F1/14

    摘要: 一种基于近场热光伏余热利用的复合式水处理系统,针对现有技术中回收余热进行水处理的技术存在效率低的问题,本申请通过将近场热光伏、辐射制冷、太阳能蒸馏、多级闪蒸等技术相结合,同时达到了光伏电池散热和获取水资源的目的,极具实用价值,本申请中的待处理水在循环过程中具有双重作用:既对光伏电池进行了冷却,使电池能维持在正常工作温度;又吸收了近场热光伏系统产生的余热,通过闪蒸装置获取净化水,实现了能量的二次利用。本申请利用太阳能进一步提升了产出的净化水量;本申请的液体流动方向简单,管道设置方便,便于设备的实际安装,效率高。

    一种可实现肿瘤光学诊断与光热治疗双重功能的纳米复合物的筛选方法及其应用

    公开(公告)号:CN112326602A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011102461.1

    申请日:2020-10-15

    摘要: 一种可实现肿瘤光学诊断与光热治疗双重功能的纳米复合物的筛选方法及其应用。本发明属于医学领域。本发明的目的是为了解决现有基于光学技术的肿瘤诊断与过程治疗中采用的对比剂不通用的技术问题。本发明的方法:一、选取不同尺寸的金属纳米材料,对比吸收曲线和散射曲线,观察是否满足其中一种在第一光学窗口内的散射曲线截面>吸收曲线截面,同时另一种在第二光学窗口内的散射曲线截面<吸收曲线截面或与上述条件相反的结果,若满足则执行步骤二,若不满足则重复步骤一;二、计算杂质的吸收散射特性谱图,观察是否满足与金属纳米材料相同的条件,若满足,则完成筛选,得到纳米复合物,若不满足,则重复步骤一。

    一种基于连续激光的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布的获得方法

    公开(公告)号:CN104634705B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201510104613.4

    申请日:2015-03-11

    IPC分类号: G01N15/00 G01N15/02

    摘要: 一种基于连续激光的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布的获得方法,属于颗粒光学特性测量技术领域。它为了解决常规的球形颗粒光谱复折射率与颗粒系粒径分布获得方法不能直接测量以及测量结果不准确的问题。本发明通过建立球形颗粒系反射信号、透射信号和准直透射信号测量的正问题和逆问题求解模型,同时反演得到球形颗粒的光谱复折射率以及颗粒系粒径分布情况。本发明采用连续激光,该激光器价格低且模型简单,便于理论求解;采用Mie理论模型,能够精确的反应出颗粒的电磁散射特性;采用量子微粒群优化算法,具有简单、高效和灵敏度高等优点。本发明适用于颗粒光学特性的测量。

    基于脉冲激光辐照的半透明介质辐射特性测量方法

    公开(公告)号:CN103472036B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310455615.9

    申请日:2013-09-29

    IPC分类号: G01N21/49 G01N21/59 G01N21/31

    摘要: 基于脉冲激光辐照的半透明介质辐射特性测量方法,本发明涉及基于脉冲激光辐照的半透明介质辐射特性测量方法。它为了解决现有的基于透射、反射辐射信号测量的半透明介质辐射参数测量方法中测量方法复杂、速度慢、准确性差的问题。本发明通过将激光光源照射在待测半透明介质制的一侧表面,待测半透明介质制两侧均匀涂敷黑体涂层,均涂敷有黑体涂层的半透明介质的一侧表面,采用热电偶测温仪测量并记录介质两表面温度随时间的变化。根据两表面随时间变化的温度,通过逆问题算法获得待测半透明介质的吸收系数和散射系数。本发明适用于航空航天、军事、能源、化工、生物医疗及大气科学等多个领域。

    基于单频激光辐照的双层参与性介质光谱辐射特性测量方法

    公开(公告)号:CN103439283A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201310412796.7

    申请日:2013-09-11

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/49

    摘要: 基于单频激光辐照的双层参与性介质光谱辐射特性测量方法,属于参与性介质光学参数测量技术领域。本发明为了解决现有双层参与性介质光谱辐射特性的测量成本高及测量结果不准确的问题。它利用单频激光先后从两侧辐照双层参与性介质表面,利用探测器获得样品表面的频域复半球反射信号和复半球透射信号,最后利用反演的方法获得双层参与性介质的光谱吸收系数和光谱散射系数。本发明用于测量双层参与性介质光谱辐射特性。

    纳米流体直接吸收式太阳能集热器

    公开(公告)号:CN101915459A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010266052.5

    申请日:2010-08-30

    CPC分类号: Y02E10/44

    摘要: 纳米流体直接吸收式太阳能集热器,具体涉及一种太阳能集热器,解决传统的集热器热量损失大、集热器的集热效率低的问题。本发明所述的纳米流体直接吸收式太阳能集热器,它包括N个真空管、N个反射镜、第一保温连通管和第二保温连通管,N个真空管排为一排,每个真空管的一个开口端分别通过转动接口与第一保温连通管连通,每个真空管的另一个开口端分别通过转动接口与第二保温连通管连通,第一连通管与出水口连通,第二保温连通管与入水口连通,每个真空管的下方分别设置有一个反射镜,每个真空管管内的工作介质中包括流体基质,所述的每个真空管管内的工作介质中还添加纳米颗粒,其中,N为大于2的整数。本发明用于将太阳能转化为热能。