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公开(公告)号:CN102354336B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110308457.5
申请日:2011-10-12
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 一种对多晶硅CVD反应器辐射热损失的预估方法,基于蒙特卡洛法来准确获得辐射换热的关键技术参数——角系数,进而准确地求得CVD反应炉内的辐射热损失。本发明可以快速、准确地预估多晶硅CVD反应器的辐射热损失,其适用范围很广,尤其适用于任意硅芯对数和复杂结构的反应器。采用本发明提出的辐射热损失预估方法,可以为多晶硅CVD反应器的操作人员提供更加准确的辐射漏热数据,从而实现对工作电流的准确调控甚至为自动化控制提供必要的反馈信息,确保还原炉内硅芯的温度控制在更加准确有效的范围内,大大节约了反应耗能,并提高多晶硅产品的质量和生产的成品率,为企业带来极大的经济效益和社会价值。该方法同样适用于其它复杂结构的反应器的辐射漏热预估。
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公开(公告)号:CN102052807A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201110024940.0
申请日:2011-01-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: F25B39/04
CPC classification number: F25B39/04 , F25B40/02 , F25B40/04 , F28F1/022 , F28F2270/00
Abstract: 一种冷凝器,由多孔微通换热扁管、相应的连接集管以及设置在换热扁管一侧的散热背板构成。本发明结构紧凑、简单、换热效率高,采用铝质扁管,在经济性方面较目前的铜质换热管具有很大的优势,适用于制冷、化工、能源、换热等领域。其主要特征是:一方面,采用多孔微小通道扁管结构,提高了管内换热系数,同时减小了管内制冷剂的流动阻力;另一方面,它与散热背板侧壁的接触形式为面接触,减小了接触热阻,提高了散热背板侧壁的平均温度,增强了散热背板侧壁与周围空气的换热,即增强了其冷凝效果。从而,在管长相同时,可以增加冷凝器的换热量,或者在换热量相同时,可以减小管长,使冷凝器更加紧凑,同时减少材料的使用量,在经济上具有一定的优势。
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公开(公告)号:CN103234114A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310073062.0
申请日:2013-03-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: F17C13/00
Abstract: 一种喷淋式主动冷却装置,包括仓体以及设置在仓体出口并与仓体相连通的换热器及布置在换热器内的液体泵,在仓体内设置有与换热器相连通的导管,导管的另一端安装有与导管相连通的水平环形分配器及与水平环形分配器相垂直的导引管,上述的水平环形分配器的外沿下表面开设有一环形喷嘴,导引管的下端开设有导引管喷嘴。与传统的喷淋储仓相比,本发明在环形分布器中心连接了一个导引管,可使一部分过冷低温液体进入仓底,达到降低仓底温度的效果,并在储箱壁面形成了良好的贴壁流动,削弱了壁面附近的滞止区,减小了壁面附近高温区域的温度值和面积范围,有效地抑制了低温液体的热分层,实现低温液体的长寿命存储和运输。
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公开(公告)号:CN102095289A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201110053900.9
申请日:2011-03-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: F25B39/02
Abstract: 本发明公开了一种蒸发器,特别适用于冷水机组,解决了现有的满液式蒸发器制冷剂充灌量较大、制冷剂侧阻力过大和干式蒸发器换热系数较低的问题。该蒸发器采用分层布置,将换热管完全浸泡于每层托盘的制冷剂液体中,具有满液式蒸发器换热效率高的优点,同时由于其分层效果,没有换热管的空间不必储存太多制冷剂液体,所以大大减小了制冷剂的充灌量,停机时制冷剂侧压力也大大降低,而且其紧凑程度也较高,能够满足小温差或大功率要求的冷水机组需求。
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公开(公告)号:CN103234114B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310073062.0
申请日:2013-03-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: F17C13/00
Abstract: 一种喷淋式主动冷却装置,包括仓体以及设置在仓体出口并与仓体相连通的换热器及布置在换热器内的液体泵,在仓体内设置有与换热器相连通的导管,导管的另一端安装有与导管相连通的水平环形分配器及与水平环形分配器相垂直的导引管,上述的水平环形分配器的外沿下表面开设有一环形喷嘴,导引管的下端开设有导引管喷嘴。与传统的喷淋储仓相比,本发明在环形分布器中心连接了一个导引管,可使一部分过冷低温液体进入仓底,达到降低仓底温度的效果,并在储箱壁面形成了良好的贴壁流动,削弱了壁面附近的滞止区,减小了壁面附近高温区域的温度值和面积范围,有效地抑制了低温液体的热分层,实现低温液体的长寿命存储和运输。
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公开(公告)号:CN102095289B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201110053900.9
申请日:2011-03-08
Applicant: 西安交通大学
IPC: F25B39/02
Abstract: 本发明公开了一种蒸发器,特别适用于冷水机组,解决了现有的满液式蒸发器制冷剂充灌量较大、制冷剂侧阻力过大和干式蒸发器换热系数较低的问题。该蒸发器采用分层布置,将换热管完全浸泡于每层托盘的制冷剂液体中,具有满液式蒸发器换热效率高的优点,同时由于其分层效果,没有换热管的空间不必储存太多制冷剂液体,所以大大减小了制冷剂的充灌量,停机时制冷剂侧压力也大大降低,而且其紧凑程度也较高,能够满足小温差或大功率要求的冷水机组需求。
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公开(公告)号:CN102052807B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110024940.0
申请日:2011-01-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: F25B39/04
CPC classification number: F25B39/04 , F25B40/02 , F25B40/04 , F28F1/022 , F28F2270/00
Abstract: 一种冷凝器,由多孔微通换热扁管、相应的连接集管以及设置在换热扁管一侧的散热背板构成。本发明结构紧凑、简单、换热效率高,采用铝质扁管,在经济性方面较目前的铜质换热管具有很大的优势,适用于制冷、化工、能源、换热等领域。其主要特征是:一方面,采用多孔微小通道扁管结构,提高了管内换热系数,同时减小了管内制冷剂的流动阻力;另一方面,它与散热背板侧壁的接触形式为面接触,减小了接触热阻,提高了散热背板侧壁的平均温度,增强了散热背板侧壁与周围空气的换热,即增强了其冷凝效果。从而,在管长相同时,可以增加冷凝器的换热量,或者在换热量相同时,可以减小管长,使冷凝器更加紧凑,同时减少材料的使用量,在经济上具有一定的优势。
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公开(公告)号:CN102354336A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110308457.5
申请日:2011-10-12
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 一种对多晶硅CVD反应器辐射热损失的预估方法,基于蒙特卡洛法来准确获得辐射换热的关键技术参数——角系数,进而准确地求得CVD反应炉内的辐射热损失。本发明可以快速、准确地预估多晶硅CVD反应器的辐射热损失,其适用范围很广,尤其适用于任意硅芯对数和复杂结构的反应器。采用本发明提出的辐射热损失预估方法,可以为多晶硅CVD反应器的操作人员提供更加准确的辐射漏热数据,从而实现对工作电流的准确调控甚至为自动化控制提供必要的反馈信息,确保还原炉内硅芯的温度控制在更加准确有效的范围内,大大节约了反应耗能,并提高多晶硅产品的质量和生产的成品率,为企业带来极大的经济效益和社会价值。该方法同样适用于其它复杂结构的反应器的辐射漏热预估。
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公开(公告)号:CN202041031U
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201120142476.0
申请日:2011-05-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: F25B39/04
CPC classification number: Y02P20/124
Abstract: 一种冷凝器,由多孔微通换热扁管、相应的连接集管以及设置在换热扁管一侧的散热背板构成。本实用新型结构紧凑、简单、换热效率高,采用铝质扁管,在经济性方面较目前的铜质换热管具有很大的优势,适用于制冷、化工、能源、换热等领域。其主要特征是:一方面,采用多孔微小通道扁管结构,提高了管内换热系数,同时减小了管内制冷剂的流动阻力;另一方面,它与散热背板侧壁的接触形式为面接触,减小了接触热阻,提高了散热背板侧壁的平均温度,增强了散热背板侧壁与周围空气的换热,即增强了其冷凝效果。从而,在管长相同时,可以增加冷凝器的换热量,或者在换热量相同时,可以减小管长,使冷凝器更加紧凑,同时减少材料的使用量,在成本上具有一定的优势。
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公开(公告)号:CN202041025U
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN201120142441.7
申请日:2011-05-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本实用新型公开了一种蒸发器,特别适用于冷水机组,解决了现有的满液式蒸发器制冷剂充灌量较大、制冷剂侧阻力过大和干式蒸发器换热系数较低的问题。该蒸发器采用分层布置,将换热管完全浸泡于每层托盘的制冷剂液体中,具有满液式蒸发器换热效率高的优点,同时由于其分层效果,没有换热管的空间不必储存太多制冷剂液体,所以大大减小了制冷剂的充灌量,停机时制冷剂侧压力也大大降低,而且其紧凑程度也较高,能够满足小温差或大功率要求的冷水机组需求。
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