一种生物柴油磁性固体碱催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110052293B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910439556.3

    申请日:2019-05-24

    IPC分类号: B01J31/28 C11C3/10 C10L1/02

    摘要: 本发明属于固体碱催化剂领域,具体涉及一种生物柴油磁性固体碱催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括如下步骤:S1、将KF溶液加到MIL‑100(Fe)中,然后将得到的混合液在水浴加热条件下进行反应,完成后进行干燥,得到催化剂前驱体;S2、将S1得到的催化剂前驱体在隔绝氧气的条件下进行煅烧,完成后即得生物柴油磁性固体碱催化剂。本发明采用MIL‑100(Fe)负载KF制备磁性固体碱催化剂,这种催化剂的催化活性好、磁性强,仅通过外部磁场就可以实现固液分离,简化生物柴油生产工艺,而且所制得生物柴油符合ASTMD6751、EDIN51606标准。

    U型中深层地埋管换热器换热性能的简化计算方法

    公开(公告)号:CN111625967A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010485475.X

    申请日:2020-06-01

    摘要: 本发明公开了一种U型中深层地埋管换热器换热性能的简化计算方法,属于地热能利用技术领域,利用此方法可以高效的计算出U型中深层地埋管换热器的传热特性。该方法将U型中深层埋管换热器数值计算区域划分为下降管区域,水平管区域,上升管区域,每个区域可在二维圆柱坐标下求解,将原本复杂的三维非稳态传热问题简化为计算三个不同区域下的二维非稳态问题,减少了大量的网格节点,提高了计算效率。因此可以快速对U型中深层地埋管换热器进行计算,计算效率大大提高。本发明具有极强的实际使用价值,节约社会资源,可广泛推广使用。

    一种利用导风筒自生风强化变压器散热的装置及方法

    公开(公告)号:CN104021918A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201310062783.1

    申请日:2013-02-28

    IPC分类号: H01F27/08

    摘要: 本发明公开一种利用导风筒自生风强化变压器散热的装置方法,在变压器或者变压器散热装置周围安装围板,在围板下部开放形成空气入口,在上部加设顶盖,顶盖与导风筒联接。导风筒与围板之间的联接要尽量严密以减少漏风,并保证一定的导风筒高度。本发明利用内外空气温差产生的压力差形成自生风,提高流经变压器散热表面的空气流速度,进而提高空气对变压器或者变压器散热装置的冷却能力。该发明可以遮挡阳光对变压器或其散热装置的辐射,减少辐射得热。针对不同的变压器,该发明可减小风机容量、减少风机投入运行数量或者取消风机。该方法具有降低变压器散热装置成本,降低运行及维护费用,可在不改变变压器主体装置的情况下提高变压器工作容量的特点。

    一种中深层地埋管换热器温度确定方法

    公开(公告)号:CN115248903A

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202111573198.9

    申请日:2021-12-21

    IPC分类号: G06F17/10

    摘要: 本发明涉及一种中深层地埋管换热器温度确定方法,包括:确定系统参数;确定钻孔外岩土的瞬态传热热阻;确定外管流体至钻孔壁的热阻;确定换热器外管内流体至远端岩土的瞬态热阻;确定内外管流体间的热阻;确定均匀地温时内管流体温度和外管流体温度;确定地温梯度单独造成的岩土温度响应;确定回填材料的温度;确定考虑地温梯度影响下的外管流体温度和内管流体温度;确定岩土过余温度;确定考虑地温梯度后的岩土温度。本发明中的上述方法能够有效预测地下岩土温度、循环液温度以及延米换热量,有利于掌握地下温度场的分布情况,使人们能够更贴近实际的了解地下温度场的变化。

    U型中深层地埋管换热器换热性能的简化计算方法

    公开(公告)号:CN111625967B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202010485475.X

    申请日:2020-06-01

    摘要: 本发明公开了一种U型中深层地埋管换热器换热性能的简化计算方法,属于地热能利用技术领域,利用此方法可以高效的计算出U型中深层地埋管换热器的传热特性。该方法将U型中深层埋管换热器数值计算区域划分为下降管区域,水平管区域,上升管区域,每个区域可在二维圆柱坐标下求解,将原本复杂的三维非稳态传热问题简化为计算三个不同区域下的二维非稳态问题,减少了大量的网格节点,提高了计算效率。因此可以快速对U型中深层地埋管换热器进行计算,计算效率大大提高。本发明具有极强的实际使用价值,节约社会资源,可广泛推广使用。

    含辐射隔热膜的中深层套管式地热换热器装置

    公开(公告)号:CN111578543A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010466721.7

    申请日:2020-05-28

    摘要: 本发明公开了一种含辐射隔热膜的中深层套管式地热换热器装置,由多节套管式地热换热器连接而成。单节套管式地热换热器包括内管和外管,内管管壁中有真空绝热夹层,真空绝热夹层内设有一层与内管同轴的环形辐射隔热膜。相邻两节换热器的内、外管均采用焊接连接。辐射隔热膜设置于真空绝热夹层中间位置。本发明通过在中深层套管式地热换热器内管管壁中增设含辐射隔热膜的真空绝热夹层,有效降低内外流道间管壁中夹层两壁面间的热辐射能力,减小套管内外流道间“热短路”,提高中深层套管式地热换热器的取热效率。

    中深层地埋管地热换热器钻孔深度的设计计算方法

    公开(公告)号:CN111539130A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010474606.4

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明公开了一种中深层地埋管换热器钻孔深度的设计计算方法,在考虑地温梯度的基础上,建立数值换热模型,模拟地埋管传热过程,对地埋管钻孔深度进行设计计算。已知地埋管的结构参数及系统各部分的物性参数,满足设计热负荷对地埋管钻孔深度进行设计计算,在建筑寿命周期内,地埋管进口水温应满足在一定温度范围内。该方法在满足设计热负荷的基础上,精确的计算出钻孔设计深度值,避免因钻孔设计深度偏小而导致的地埋管内循环液温度降低,热泵机组能效比下降;同时避免因地埋管的钻孔深度过深而造成的钻孔成本浪费,为实际工程的钻孔设计计算提供了数据参考,在实际工程设计过程中,只需调整各项参数,便可通过计算得到钻孔设计深度值。

    采用多层表面具凹凸结构薄片叠合芯材的真空绝热板

    公开(公告)号:CN111412344A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010282555.5

    申请日:2020-04-12

    IPC分类号: F16L59/02 F16L59/065 B32B3/30

    摘要: 本发明公开了一种采用多层表面具凹凸结构薄片叠合芯材的真空绝热板,包括芯材,所述芯材外面包敷有阻隔膜,芯材内部为真空状态;所述芯材由至少两层表面具凹凸结构的薄片叠合而成,且相邻两层薄片的凹凸结构交错设置,不重叠。多层表面具凹凸结构薄片叠合芯材,经固化、干燥、平整后平铺,然后热压形成花纹,再逐层叠合、裁剪而成。芯材外面包敷有阻隔膜,内部为真空状态。本发明通过采用表面具凹凸结构薄片,减少各层薄片之间的接触面积,显著增大芯材本身的传热热阻,大幅提升真空绝热板的绝热性能,具有良好的经济性和产业化前景。

    一种生物柴油磁性固体碱催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110052293A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910439556.3

    申请日:2019-05-24

    IPC分类号: B01J31/28 C11C3/10 C10L1/02

    摘要: 本发明属于固体碱催化剂领域,具体涉及一种生物柴油磁性固体碱催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括如下步骤:S1、将KF溶液加到MIL-100(Fe)中,然后将得到的混合液在水浴加热条件下进行反应,完成后进行干燥,得到催化剂前驱体;S2、将S1得到的催化剂前驱体在隔绝氧气的条件下进行煅烧,完成后即得生物柴油磁性固体碱催化剂。本发明采用MIL-100(Fe)负载KF制备磁性固体碱催化剂,这种催化剂的催化活性好、磁性强,仅通过外部磁场就可以实现固液分离,简化生物柴油生产工艺,而且所制得生物柴油符合ASTMD6751、EDIN51606标准。

    一种测量液体在颗粒表面表观接触角的方法

    公开(公告)号:CN103575621A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310504039.2

    申请日:2013-10-23

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明涉及一种测量液体在颗粒表面表观接触角的方法,有以下步骤:1)取颗粒盛放在容器中,加入液体;2)对表观导热系数进行若干次测量,计算平均值以及每次测量值与平均值的相对误差;3)改变加入的液体量,重复步骤2),直至再加入的液体不能进入颗粒间孔隙而积聚在堆积颗粒顶部;4)分析表观导热系数测量相对误差随液体占孔隙容积率变化的规律,确定临界含液量;5)根据数学模型,计算获得表观接触角。本发明能降低接触角测试时固体表面须为理想表面的要求,使得液体在颗粒状固体表面的接触角能够测量。