一种便携式远程环路热管速度差除垢控制方法

    公开(公告)号:CN113494779B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202010256008.X

    申请日:2020-04-02

    申请人: 山东大学

    摘要: 本发明提供了一种便携式远程环路热管速度差除垢控制方法,所述速度检测元件与控制器进行数据连接,控制器根据时间顺序提取速度数据,通过相邻的时间段的速度数据的比较,获取其速度差或者速度差变化的累计,所述控制器连接云端服务器,云端服务器与客户端连接,其中控制器将速度差或者速度差变化的累计数据传递给云端服务器,然后通过云端服务器传送给客户端,所述客户端是手机,所述手机安装APP程序,用户可以在客户端选择自动控制或手工控制的工作模式,控制器根控制客户选择的工作模式来控制对集热器的集热。本发明通过手机APP客户端,通过控制器实现通过速度差或者累计速度差对集热器的集热除垢自动控制,节约能源,达到效率的最佳,提高了换热系统的智能化,实现了远程的便携式监控。

    一种航天环路热管辐射器复合热控系统

    公开(公告)号:CN113815905A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202011222775.5

    申请日:2020-11-05

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: B64G1/50 F28D15/04 F28D15/06

    摘要: 本发明提供了一种航天环路热管辐射器复合热控系统,所述系统包括平板式环路热管蒸发端、陶瓷加热片、辐射板、太阳能电池板、蓄电池、线路、蒸发环路管线、电磁阀和温度传感器,陶瓷加热片贴附于散热元器件上方;平板式环路热管的蒸发端紧贴于陶瓷加热片之上,冷凝端采用冷凝管线经过延伸嵌入辐射板中的结构向外散热,散热后的冷凝液循环回到蒸发端;电磁阀安装于蒸发环路管线上;蓄电池一端与环路热管蒸发端通过线路连通,一端通过线路与太阳能电池板连接;温度传感器安装于散热元器件的外侧。本发明创新性地将热管辐射器散热系统与太阳能电加热系统复合,可一体化实现零能耗的散热与保温效果。

    一种翅片高度变化的管壳式换热器

    公开(公告)号:CN109539826B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201810806188.7

    申请日:2018-07-20

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F28D1/053 F28F1/12 F28F13/02

    摘要: 本发明提供了一种产生蒸汽的管壳式换热器,所述换热器包括上下集管以及设置在上下集管之间的换热管;所述换热器包括进口管和出口管,所述进口管设置在下集管上,出口管设置在上集管上,所述换热器包括热源进口和热源出口,热源从热源进口进入,与换热管内的流体进行换热,然后从热源出口流出,换热管内的流体加热成蒸汽,从出口管流出,在换热管的管壁的外部设置翅片,所述翅片设置在横向上,所述翅片为直板状,翅片的平面方向沿着热源的流动方向,沿着换热管内流体的流动方向,翅片高度不断的增加。本发明提供一种新式管壳式蒸汽换热器,因为随着流动的流动,内外温差相差越来越小,吸热能力越来越差,通过增加翅片高度,从而增加翅片的换热面积,以增加吸热量,使得整体上的吸热量达到均匀化。

    一种上升管直径变化的环路热管

    公开(公告)号:CN109916207A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201810602243.0

    申请日:2018-06-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: F28D15/02

    摘要: 本发明提供了一种环路热管,包括蒸发集管、冷凝集管、上升管和回流管,所述上升管与蒸发集管和冷凝集管相连通,所述蒸发集管位于下部,所述冷凝集管位于上部,所述流体在蒸发集管内吸热蒸发,经过上升管进入冷凝集管,在冷凝集管内进行换热后冷凝,冷凝的流体通过回流管回到蒸发集管;其特征在于,沿着上升管内流体流动的方向,上升管的管径不断的增加。本发明通过增加上升管的管径,可以减少流动的阻力,使得上升管内蒸发的汽体不断的向着管径增加的方向运动,从而进一步促进环路热管的循环流动,强化传热,同时减弱上升管的振动,降低噪声水平。