一种全粒径呼吸飞沫采样系统

    公开(公告)号:CN116784886B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202310748049.4

    申请日:2023-06-25

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种全粒径呼吸飞沫采样系统。人体呼出的气流直接进入飞沫收集装置中,飞沫收集装置经飞沫弯道收集装置、飞沫粒度筛选装置后与采样流速调节装置连通;飞沫收集装置与飞沫粒径测量装置连通;飞沫收集装置、飞沫弯道收集装置和飞沫粒度筛选装置均设置在采样室供气过滤装置中,在采样流速调节装置作用下,气流经金属外壳、冲击引导部件、弯道转向部件和竖直过渡管道后进入撞击器中,激光组件和高速相机配合使用,通过计算机处理获得飞沫粒径分布。本系统可实现大、中、小呼吸飞沫的高效分离和收集,使用采样膜有助于病毒的高效回收和分离;结合粒径测量、定量PCR分析和病毒培养,可获得各种粒径呼吸飞沫中的病毒浓度。

    一种low-e冷柜玻璃门保温性能快速检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117705867A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311723369.0

    申请日:2023-12-14

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明提供了一种low‑e冷柜玻璃门保温性能快速检测装置及方法,在采用所述冷柜门保温性能快速检测方法之前,需获取已知性能合格的标准件使用该方法测试的当量热阻平均值和标准差,所述low‑e冷柜玻璃门保温性能快速检测方法包括步骤:S1,温度场控制;S2,柜门内外侧空气温度采集;S3,柜门外表面温度采集;S4,当量热阻计算,并根据当量热阻结果,对比标准件参考热阻范围判断测试件保温性能是否合格。本发明所述的冷柜玻璃门保温性能快速检测方法及装置实现了快速检测、只需少量数据和时间就可以应用于low‑e玻璃门类型的冷柜门保温性能检测的目的。

    一种基于液氮增压的高温高压气体快速生产系统及方法

    公开(公告)号:CN114307789A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111652481.0

    申请日:2021-12-30

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提出了一种基于液氮增压的高温高压气体快速生产系统及方法,涉及气体制备技术领域。一方面,一种基于液氮增压的高温高压气体快速生产系统,包括液氮罐、液氮泵和加热床,上述液氮泵的输入端与液氮罐连通,输出端与加热床连通,上述加热床的出气口连通有收集罐;还包括气液混合装置,上述气液混合装置用于混合高温高压气体以及液氮;另一方面,还包括了一种高温高压气体的生产方法,本发明具有节省高温高压气体的制备时间以及降低高温高压气体的制备成本的效果。

    热能驱动的具有导流器的环路行波热声热泵

    公开(公告)号:CN104315748B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410526732.4

    申请日:2014-10-09

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F25B27/02 F25B30/06 F03G7/00

    CPC分类号: Y02A30/274

    摘要: 本发明公开了一种热能驱动的具有导流器的环路行波热声热泵。它是由1个或1个以上的热声发动机单元和1个或1个以上的热声热泵单元首尾串联成环路;所述的热声发动机单元包括顺次相连的发动机第一导流器、发动机冷端换热器、发动机回热器、发动机加热器、发动机第二导流器、热缓冲管、次级冷端换热器、发动机谐振管;所述的热声热泵单元包括顺次相连的热泵第一导流器、热泵高温端换热器、热泵回热器、热泵冷端换热器、热泵第二导流器、热泵谐振管。本发明无运动部件,结构简单,利用低品位热源直接驱动获得泵热效果。此外,本发明既可以对温度较低的热源进行泵热,也可以对温度较高的热源实现泵热,提高热源品位进而再加以利用。

    气液相变热声发动机驱动磁性流体发电系统

    公开(公告)号:CN105871172A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610351785.6

    申请日:2016-05-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H02K44/08 H02K44/12 F03G7/06

    CPC分类号: H02K44/08 F03G7/06 H02K44/12

    摘要: 本发明公开了一种气液相变热声发动机驱动磁性流体发电系统,包括环路热声发动装置、磁性流体、发电装置,环路热声发动装置包括环路管道,环路管道包括:处于环路管道底部的U形管,U形管内充有磁性流体,处于环路管道上部的声容管,连接在U形管一侧臂与声容管一端之间的反馈管,依次连接在声容管另一端与U形管另一侧臂之间的加热器、热缓冲管、冷却器,磁性流体液面上方的环路管道空间内充有磁性流体的气相;发电装置包括:缠绕于U形管两臂的线圈,用于提供磁场的一对永磁体,两永磁体分别位于声容管上方和U形管下方且位置上下对应。产生电势的线圈缠绕于管道外部,避免了在管道内部安装电极。

    热声驱动的低品位热能变换器

    公开(公告)号:CN105865080A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610348617.1

    申请日:2016-05-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F25B27/02 F25B30/06 F03G7/00

    摘要: 本发明公开了一种热声驱动的低品位热能变换器,包括构成环路的气液相变热声发动机和热声热泵,所述环路内充有可相变工质,可相变工质在气液相变热声发动机中发生气液转换,可相变工质的气相作为热声热泵的工质。本发明的气液相变热声发动机的工质为低沸点工质,其在较小的驱动温差小实现发动机的起振产生声功,并能稳定运行,可利用低品位的工业废热对其驱动;热声热泵的低温换热器可与低品位的工业废热进行换热向高温换热器进行泵热,实现对低品位能源的回收利用。

    结合节流阀与渐扩管的氮浆制备装置及其方法

    公开(公告)号:CN104649237A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510071376.6

    申请日:2015-02-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01B21/00 F25J1/02

    摘要: 本发明公开了一种结合节流阀与渐扩管的氮浆制备装置及其方法。它包括液氮储罐、氮浆制备单元,氮浆制备单元包括节流阀、渐扩管、绝热杜瓦、真空泵;液氮储罐、节流阀、渐扩管、绝热杜瓦顺次相连,绝热杜瓦与真空泵相连;液氮储罐内盛有液氮,绝热杜瓦内接收并储存氮浆。本发明中氮浆的生成方式结合了节流阀和渐扩管各自的优点,在相同流量下渐扩管的加入可以增大系统的制冷量,而在相同进出口压差下渐扩管的加入则可以降低节流阀两端所需的压降,进而避免在节流阀出口处发生固体颗粒堵塞;同时,本发明中的氮浆制备装置结构紧凑、制造成本低、氮浆生成段无运动部件、可靠性高。通过并联多个氮浆制备单元,可实现氮浆的连续大规模生产。

    液化天然气冷能驱动的汽化与冷冻双作用海水淡化装置及方法

    公开(公告)号:CN102531261B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110457558.9

    申请日:2011-12-31

    申请人: 浙江大学

    CPC分类号: Y02A20/128 Y02A20/132

    摘要: 本发明公开了一种液化天然气LNG冷能驱动的汽化与冷冻双作用海水淡化装置及方法。其工作原理是基于水蒸气的相平衡压力随温度降低而减小的特性,利用LNG的冷能形成低温真空,抽吸原料海水表面的水蒸气,促使海水汽化,而汽化过程的吸热效应使原料海水冷冻结冰,即通过汽化和凝固两个相变过程实现从海水中分离淡水。其装置主要包括水泵、过滤器、脱气塔、预冷换热器、汽化-结晶器、结晶器、洗涤分离器、融化器和真空泵等。主要特征为采用LNG冷能驱动,在海水三相点进行气液固三相分离,可同时获得高品质淡水和海冰淡水,具有冷量梯级利用,能效较高,淡水产率较高等优点。此外,LNG接收站通常建于海边,与海水淡化工程具有良好的地缘结合性。

    采用液柱声压放大器的大压比热声驱动脉管制冷装置

    公开(公告)号:CN101655291B

    公开(公告)日:2012-06-06

    申请号:CN200910152499.7

    申请日:2009-09-10

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F25B9/14

    CPC分类号: F25B9/145 F25B2309/1402

    摘要: 本发明公开了一种采用液柱声压放大器的大压比热声驱动脉管制冷装置。它包括依次连接的热声发动机、液柱声压放大器和脉管制冷机。液柱声压放大器为位于热声发动机与脉管制冷机之间的U形连接管段,其中灌注室温离子液体形成液柱,是声功从热声发动机传递至脉管制冷机的通道。本发明的特点在于利用液柱的质量惯性实现声压放大作用,可显著减小声压放大器的长度;同时,由于液柱将热声发动机和脉管制冷机的工质完全分隔开,可在热声发动机和脉管制冷机中分别采用不同工质,以求总体性能最优;此外,室温离子液体具有零蒸气压特性,可避免液体蒸气对气体工质的污染,保证系统可靠运行。

    基于LNG卫星站冷能利用的倒灌式空气分离系统及方法

    公开(公告)号:CN101839612A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010141071.5

    申请日:2010-04-06

    申请人: 浙江大学

    发明人: 金滔 沈崴 汤珂

    IPC分类号: F25J3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于LNG卫星站冷能利用的倒灌式空气分离系统及方法。本发明通过调节循环氮气量来适应LNG用量的波动,同时利用倒灌液氮的方法在LNG所供冷量不足时补足系统所需的制冷量要求。在空分流程引进LNG冷量后取消了氮气外循环系统,设备上省去了氮透平膨胀机和氟利昂制冷机组,使流程得到了简化。主换热器出口处的循环氮气温度被从传统的100K左右提升至253~263K,避免了传统系统中循环氮气的低温压缩问题。由于循环氮气的出口温度提高,使得主换热器的其他几股用于冷却进料空气的流体温度降低,而这部分剩余的冷量又通过与压缩机前的进料空气换热,复温至常温后排出,使得进料空气的温度进一步降低至273K~280K,从而又节约了空压机的能耗。