超临界二氧化碳布雷顿循环系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113586186A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202010544862.6

    申请日:2020-06-15

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及换热设备技术领域,公开了一种超临界二氧化碳布雷顿循环系统,包括发电机以及依次序且循环连接的热源换热器、透平、冷却器以及压缩机,发电机与透平的输出端连接,在透平与冷却器之间还设置有多个回热器,多个回热器的个数不低于三个,每一回热器的热侧进出口均与透平和冷却器连接,每一回热器的冷测进出口均与压缩机和热源换热器连接。与现有循环系统的结构相比,本发明所述多个回热器之间可构成多种连接形式,进而能够满足不同量级的大型布雷顿循环系统的回热需求,便于形成基于回热器设备的系统调控策略,增加了闭式布雷顿循环系统的调控方式,提高了系统的灵活性。

    超临界流体清洗系统及清洗方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116564848A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210106871.6

    申请日:2022-01-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01L21/67 H01L21/02 B08B3/12

    摘要: 本发明提供一种超临界流体清洗系统及清洗方法,系统包括:清洗腔及超临界清洗流体供给装置,清洗腔用于容置有表面至少部分附着有被清洗液体的待清洗样品;超临界清洗流体供给装置提供清洗所需的清洗流体,并驱动清洗流体以压力升高并高于超临界压力、温度升高并高于超临界温度的方式进入清洗腔,在波动压力的作用下振荡清洗待清洗样品;以及驱动超临界清洗流体以压力下降并不低于超临界压力的方式从清洗腔内流出。本发明通过改变清洗流体的压力,使得清洗流体以压力波动的形式对待清洗样品进行振荡清洗,加压过程提高了超临界清洗流体对被清洗液体的溶解速度,降压过程可以带出被清洗液体,提高了清洗效率,且适于清洗大批量的待清洗样品。

    一种朗肯循环系统及朗肯循环方法

    公开(公告)号:CN113586187A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110632511.5

    申请日:2021-06-07

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供了一种朗肯循环系统。该朗肯循环系统包括由加热器、做功装置、冷却器、增压装置依次接通形成的介质回路。循环介质在介质回路内部循环流动,从加热器流出的循环介质为超临界状态,循环介质在做功装置中充分膨胀至略高于其三相点压力的气态,从冷却器流出的循环介质为饱和液态,温度比循环介质的三相点温度高0‑20℃。由于循环介质由高温高压的超临界状态逐步膨胀至其理论做功极限状态——三相点压力附近,从而充分发挥了循环介质的做功能力。

    印刷电路板式回热器及布雷顿循环系统

    公开(公告)号:CN111811168B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN201910295088.7

    申请日:2019-04-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F25B40/06 F28D9/00 F28F9/18

    摘要: 本发明涉及一种印刷电路板式回热器及布雷顿循环系统,包括换热核心以及外接管路,外接管路至少包括冷流体进口、冷流体出口、热流体进口和热流体出口;换热核心包括冷/热换热板片,以及用于封装的顶板和底板,其中热板与冷板个数比大于1,且每个冷板的两侧至少分别设置1个热板;在相同的冷测流量下,热板的每个流动通道内的质量流量小于冷板的流动通道内的质量流量;换热板片为单面刻蚀有多个流动通道,流动通道包括多个弯折单元,并且弯折单元为梯形。采用上述的设计方式能够显著减小热流道压降损失,提高印刷电路板式回热器的换热量和回热度。

    燃料烟气多温区利用发电系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114412595A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210168139.1

    申请日:2022-02-23

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供了一种燃料烟气多温区利用发电系统,包括了高温烟气换热器、中温烟气换热器和低温烟气换热器顺次连接形成的烟气换热器组,以及对应的热功转换动力循环回路,热功转换动力循环回路包括以高温烟气换热器出口的烟气为热源的布雷顿循环系统,以中温烟气换热器出口的烟气为热源的第一朗肯循环系统、以低温烟气换热器出口的烟气为热源的第二朗肯循环系统,布雷顿循环系统、第一朗肯循环系统及第二朗肯循环系统中的循环介质各不相同。各循环介质在其对应的烟气换热器中与烟气的换热温差均小于100℃,大大减小了高温烟气的不可逆热力学损失,使得烟气的热力学能得到充分合理地利用,提高了发电系统的热效率和效率。

    一种复合导流结构印刷电路板换热器

    公开(公告)号:CN112146485B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201910580044.9

    申请日:2019-06-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F28D9/00 F28F3/04 F28F9/26

    摘要: 本发明公开了一种复合导流结构印刷电路板换热器,包括壳体、多个金属板片、两个进口管道、以及两个出口管道,所述金属板片相互层叠、且相邻金属板片之间通过扩散焊接的方式组成印刷电路板换热器的换热组件,所述壳体包括上壳体和下壳体,所述上壳体通过扩散焊接的方式固定在换热组件的上方,所述下壳体通过扩散焊接的方式固定在换热组件的下方,两个所述进口管道固定在上壳体的上表面上,两个所述出口管道固定在上壳体的上表面上、所述一个进口管道与所述一个出口管道布置于同一侧;本发明采用通道导流和不连续几何凸台导流结合的方式,可以将进口流入的换热工质较为均匀地导流入各个换热微通道内。

    超临界二氧化碳中有机物溶解度的连续测量系统及方法

    公开(公告)号:CN116558887A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202210106861.2

    申请日:2022-01-28

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供一种超临界二氧化碳中有机物溶解度的连续测量系统及方法,系统包括取样系统和分析系统,取样系统包高压平衡釜、取样瓶及第一管路,取样瓶通过第一管路与高压平衡釜连接或分离,高压平衡釜提供有机物在超临界二氧化碳流体中溶解所需的温度、压力及场所,高压平衡釜内的溶解了饱和有机物的超临界二氧化碳流体在规定温度、和规定压力下通过第一管路进入取样瓶;第一管路上设有第一调节阀,第一调节阀在取样瓶取样结束后关闭密封取样瓶的入口端;分析系统包括在取样结束后从高压平衡釜上分离的取样瓶及与吸收瓶。本发明能够实现规定压力、温度下有机物在超临界二氧化碳中的溶解度的连续测量,且测量效率高、测量工序短。

    一种复合导流结构印刷电路板换热器

    公开(公告)号:CN112146485A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910580044.9

    申请日:2019-06-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F28D9/00 F28F3/04 F28F9/26

    摘要: 本发明公开了一种复合导流结构印刷电路板换热器,包括壳体、多个金属板片、两个进口管道、以及两个出口管道,所述金属板片相互层叠、且相邻金属板片之间通过扩散焊接的方式组成印刷电路板换热器的换热组件,所述壳体包括上壳体和下壳体,所述上壳体通过扩散焊接的方式固定在换热组件的上方,所述下壳体通过扩散焊接的方式固定在换热组件的下方,两个所述进口管道固定在上壳体的上表面上,两个所述出口管道固定在上壳体的上表面上、所述一个进口管道与所述一个出口管道布置于同一侧;本发明采用通道导流和不连续几何凸台导流结合的方式,可以将进口流入的换热工质较为均匀地导流入各个换热微通道内。

    印刷电路板式回热器及布雷顿循环系统

    公开(公告)号:CN111811168A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201910295088.7

    申请日:2019-04-12

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F25B40/06 F28D9/00 F28F9/18

    摘要: 本发明涉及一种印刷电路板式回热器,包括换热核心以及外接管路,外接管路至少包括冷流体进口、冷流体出口、热流体进口和热流体出口;换热核心包括换热板片,以及用于封装的顶板和底板;换热板片为单面刻蚀有多个流动通道,流动通道包括多个弯折单元,并且弯折单元为梯形。采用上述的设计方式能够减小换热板片的尺寸,从而有效地减小印刷电路板式回热器的体积。并且,流动通道弯折成多个梯形使得印刷电路板式回热器的内部流动混乱程度增加,从而具有更大的换热系数,并增大了换热板片的换热面积,从而提高印刷电路板式回热器的回热效率。

    一种朗肯循环系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215444171U

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202121266605.7

    申请日:2021-06-07

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本实用新型提供了一种朗肯循环系统。该朗肯循环系统包括由加热器、做功装置、冷却器、增压装置依次接通形成的介质回路。循环介质在介质回路内部循环流动,从加热器流出的循环介质为超临界状态,循环介质在做功装置中充分膨胀至略高于其三相点压力的气态,从冷却器流出的循环介质为饱和液态,温度比循环介质的三相点温度高0‑20℃。由于循环介质由高温高压的超临界状态逐步膨胀至其理论做功极限状态——三相点压力附近,从而充分发挥了循环介质的做功能力。