一种气液两相流体干度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113670396B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202110852133.1

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: G01F1/7086 G01F1/36 G01F15/12

    摘要: 本发明公开了一种气液两相流体干度测量装置及方法,该装置包括:旋流器、测量管、示踪气泡单元、图像采集单元、差压变送器及工控机;旋流器安装在测量管内,用于使气液两相流体产生气液两相之间的分离力,液相贴着测量管的内壁流动形成液膜,气相在测量管中央流动形成气芯;示踪气泡单元用于向液膜内种植若干示踪气泡;差压变送器用于测量旋流器两端的压力差;图像采集单元用于采集测量管内的液膜和气芯的图像及示踪气泡的运动轨迹的图像,工控机用于对图像进行分析,得到液膜的流速、流通面积及液膜流量,并根据液膜流量和压差值计算气相流量,最终确定干度值;本发明的测量过程具有可视化、实时性好的特点。

    一种空间流体回路用气泡捕集器

    公开(公告)号:CN113663367B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202110850611.5

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: B01D19/00

    摘要: 本发明公开了一种空间流体回路用气泡捕集器,包括:本体和放气组件;本体由一体成型的安装座和分离腔室组成,进液管连接在分离腔室与安装座对接的一端的外圆周上,出液管连接在分离腔室的另一端,且进、出液管的一端分别沿连接处所在外圆周切入分离腔室内;分离腔室通过进、出液管的另一端连在空间流体回路上;放气组件设置在安装座上,且放气组件内部设有可通断的放气通道;放气通道的吸气口与分离腔室连通,且位于进液管所在安装面之下;放气通道切断时,气泡在离心力作用下向中心聚集并留在分离腔室中;根据气泡位置调整放气组件吸气口位置,放气通道连通时,气泡放出;其中,进液管和出液管与分离腔室对接处以及放气组件与安装座之间均密封。

    一种气液两相流体干度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113670396A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110852133.1

    申请日:2021-07-27

    IPC分类号: G01F1/708 G01F1/36 G01F15/12

    摘要: 本发明公开了一种气液两相流体干度测量装置及方法,该装置包括:旋流器、测量管、示踪气泡单元、图像采集单元、差压变送器及工控机;旋流器安装在测量管内,用于使气液两相流体产生气液两相之间的分离力,液相贴着测量管的内壁流动形成液膜,气相在测量管中央流动形成气芯;示踪气泡单元用于向液膜内种植若干示踪气泡;差压变送器用于测量旋流器两端的压力差;图像采集单元用于采集测量管内的液膜和气芯的图像及示踪气泡的运动轨迹的图像,工控机用于对图像进行分析,得到液膜的流速、流通面积及液膜流量,并根据液膜流量和压差值计算气相流量,最终确定干度值;本发明的测量过程具有可视化、实时性好的特点。

    一种瞬时高热流密度散热两相控制方法

    公开(公告)号:CN112325495B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202011066267.2

    申请日:2020-09-30

    IPC分类号: F25B1/00 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种瞬时高热流密度散热两相系统控制方法,使用本发明能够利用多控制回路联合控制的方式对蒸发温度、工质过冷度、供液温度进行控制,达到瞬时高热流密度流动沸腾高效散热,同时保障系统在瞬时高热流冲击下的稳定性。本方法针对泵驱两相流体回路系统进行控制,由该系统分别构建蒸发温度控制回路、过冷度控制回路以及供液温度控制回路。蒸发温度控制回路的被控对象为储液器压力,目标为P0。过冷度控制回路的被控对象为冷凝器温度,目标为T2,供液温度控制回路的被控对象为预热器,由设置在蒸发器上游的第一温度传感器采集得到供液温度T1。若T1小于T0,增大预热器加热量为Q;当T1等于T0时,维持预热器加热量不变。

    一种高温度均匀性面源黑体控温结构

    公开(公告)号:CN113008386A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110124399.4

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01J5/20

    摘要: 本发明公开了一种高温度均匀性面源黑体控温结构。本发明面源黑体结构采用黑体和温控冷板一体化设计,黑体内部设计有两相工质流道,流道内两相工质直接作用于黑体,消除了温控冷板与黑体间的接触热阻,有效减小了两相工质与黑体间的换热温差,增强了两相工质对于黑体表面的温度调节能力。两相工质流道由多条平行微型槽道并联组成,均匀分布在黑体内部,使得两相工质在黑体内部均匀分配,两相工质在黑体内部发生流动沸腾,换热系数较单相回路高一个数量级,温度控制能力强,且控温范围大、稳定性好、精度高。同时,采用嵌入接触式测温测量黑体表面温度,避免环境干扰,测温精度高。