采用超疏水热反射镜的光伏板抑霜除霜装置及制备方法

    公开(公告)号:CN116666477A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310888951.6

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 一种采用超疏水热反射镜的光伏板抑霜除霜装置及制备方法,光伏板抑霜除霜装置包括依次覆盖设置在光伏玻璃上表面的热反射镜、辅助加热层以及超疏水层;热反射镜对于太阳光谱有选择透过性;超疏水层能够将凝结液滴利用斜面滚落;辅助加热层用于在通电之后去除冻结的霜晶;光伏玻璃的下表面设置太阳能电池片。本发明以光伏板上结霜的传热过程分析为基础的,充分利用了热反射镜能削弱光伏板辐射散热的特点,结合了超疏水表面的抑霜效果,从换热的角度抑制结霜过程的发生。超疏水热反射镜的抑霜过程仅需要在光伏板表面贴膜涂层,结构简单,成本低,不存在抑霜除霜的死角,不需要对光伏板结构进行改动,不增设额外的机械装置,不会对光伏板施加外力。

    一种多功率复合脉冲超声波去除液滴的抑霜装置及方法

    公开(公告)号:CN115854636A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211611199.2

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 一种多功率复合脉冲超声波去除液滴的抑霜装置及方法,抑霜装置包括超声波发生器以及通过线缆与超声波发生器相连的超声波换能器,超声波发生器产生电压信号,超声波换能器将电压信号转变为超声机械振动信号,超声波换能器通过变幅杆连接圆形振动板,通过变幅杆放大振幅后将机械振动传至圆形振动板的表面;超声波发生器输出的超声波功率可调,根据圆形振动板表面冷凝液滴的不同直径调节超声波功率,低功率超声波利用超声波的机械振动效应实现大液滴的定向移动,高功率超声波利用超声波的雾化效应实现小液滴的破碎雾化。本发明可以在不影响制冷系统稳定工作性能的基础上,对结霜前期的冷凝液滴进行高效快速的去除,从根源上阻止霜晶生成。

    一种多材料可控辐射屏蔽宇航服组件增材制造方法

    公开(公告)号:CN111844758B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010626022.4

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 一种多材料可控辐射屏蔽宇航服组件增材制造方法,先根据辐射要求制备成打印用的专用材料;然后根据宇航员身体构造、屏蔽部位的不同,设计具有不同材料组分比例、密度的各部位屏蔽组件结构;在计算机中对各部位屏蔽组件结构进行切片处理得到离散化数据,进行打印路径规划,打印出宇航服各部位的辐射屏蔽部件;最后通过静电纺丝工艺喷射出微纳米尺度的连续纤维,使其附着在辐射屏蔽部件的之间,形成柔性的辐射屏蔽纤维层,辐射屏蔽纤维层将各个部位的辐射屏蔽部件连接起来形成柔性一体化的辐射屏蔽宇航服组件;本发明克服了传统宇航服辐射屏蔽性能不可调节的缺点,也解决了由多层缝屏蔽材料缝制引起的柔性和舒适性差的问题。

    一种多材料可控辐射屏蔽宇航服组件增材制造方法

    公开(公告)号:CN111844758A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010626022.4

    申请日:2020-07-01

    Abstract: 一种多材料可控辐射屏蔽宇航服组件增材制造方法,先根据辐射要求制备成打印用的专用材料;然后根据宇航员身体构造、屏蔽部位的不同,设计具有不同材料组分比例、密度的各部位屏蔽组件结构;在计算机中对各部位屏蔽组件结构进行切片处理得到离散化数据,进行打印路径规划,打印出宇航服各部位的辐射屏蔽部件;最后通过静电纺丝工艺喷射出微纳米尺度的连续纤维,使其附着在辐射屏蔽部件的之间,形成柔性的辐射屏蔽纤维层,辐射屏蔽纤维层将各个部位的辐射屏蔽部件连接起来形成柔性一体化的辐射屏蔽宇航服组件;本发明克服了传统宇航服辐射屏蔽性能不可调节的缺点,也解决了由多层缝屏蔽材料缝制引起的柔性和舒适性差的问题。

    一种余热回收型浸没式相变冷却系统

    公开(公告)号:CN113253819A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110536782.0

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种与热管相结合的余热回收型浸没式相变冷却系统。一种余热回收型浸没式相变冷却系统,包括第一冷却装置,还包括第二冷却装置,能量回收装置以及第三冷却装置;所述第一冷却装置用于对发热件进行热交换;所述第二冷却装置用于加强第一冷却装置的散热,所述能量回收装置回收第一冷却装置吸收的热量后为第三冷却装置提供动力源,所述第三冷却装置用于加强对第一冷却装置和第二冷却装置散热。本发明提供了一种余热回收型浸没式相变冷却系统,其具有体积小、均温性良好、高效散热、分级冷却、余热回收、能耗低等优点,适用于冷却电子器件,尤其是小型电子设备,如计算机系统里的发热零部件。

    一种脉冲超声波去除液滴的抑霜装置及抑霜方法

    公开(公告)号:CN116026107A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211611207.3

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 一种脉冲超声波去除液滴的抑霜装置及抑霜方法,抑霜装置包括超声波发生器,超声波发生器通过线缆连接夹心式纵向振动换能器,夹心式纵向振动换能器通过变幅杆连接圆形振动板;超声波发生器产生电压信号,夹心式纵向振动换能器将电压信号转变为超声机械振动信号,通过变幅杆增大机械振动的振幅;变幅杆安装于圆形振动板的中心,圆形振动板在超声波的机械振动作用下,工作表面的超声波振幅呈梯度分布,冷凝液滴的前缘接触线与后缘接触线发生不同程度的振动,造成液滴前缘接触角和后缘接触角不同程度的改变,使冷凝液滴受力不平衡发生移动,使冷凝液滴在冻结成霜之前离开冷表面。本发明驱动冷凝液滴运动的方向及速度可控,装置结构简单,工作稳定。

    一种去除微通道换热器翅片间液桥的抑霜装置及方法

    公开(公告)号:CN117329910A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311392615.9

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 一种去除微通道换热器翅片间液桥的抑霜装置及方法,装置包括超声波传振板,若干个超声波传振板均垂直固定在微通道换热器翅片上;压电陶瓷阵列,由若干个压电陶瓷组成,每个超声波传振板上固定有一组压电陶瓷阵列,压电陶瓷按照设定的顺序和间距布置在超声波传振板上;超声控制模块,通过超声波发生器将市电转换成与压电陶瓷相匹配的高频交流电信号,压电陶瓷再将高频交流电信号转换为高频机械振动,通过超声波传振板将高频机械振动传递至微通道换热器翅片,液桥在微通道换热器翅片的边缘发生雾化,而在微通道换热器翅片内部定向迁移。本发明可以利用变频/变压/变阵列的方式来实现液桥的高效去除,能够自动化地去除微通道换热器翅片间的液桥。

    一种脉冲超声波去除疏水表面液滴的抑霜装置及方法

    公开(公告)号:CN115930529A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211610055.5

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲超声波去除疏水表面液滴的抑霜装置及方法,抑霜装置包括超声波发生器以及与超声波发生器相连的超声波换能器,超声波换能器通过变幅杆连接疏水面板,超声波发生器生成高频交流电信号发送给超声波换能器,超声波换能器将高频交流电信号转变为超声机械振动信号,通过变幅杆将超声波换能器将输出端机械振动的质点位移或者速度放大,并将机械振动传至疏水面板的表面;疏水表面的减阻作用与超声波的机械振动效应进行耦合作用,实现疏水面板工作表面冷凝液滴的去除,在最小能耗的基础上阻碍霜晶的形成。本发明利用较小功率的超声波即可驱动去除较大尺度范围的冷凝液滴,可持续去除液滴,工作稳定,高效节能。

    一种准稳态法测量导热系数的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114152643A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111606054.9

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种准稳态法测量导热系数的实验装置及方法,包括由电源和加热膜片组成的加热板、保温板、固定装置、紧固装置、装置外壳、控制电路和中间铝板;加热板分为主板和护板,分别与直流电源和开关电源相连接,加热板上布置有控制电路中的铂电阻温度传感器,通过两个电源及控制电路实现均匀热流;护板隔绝外界环境的影响,可以使准稳态长期保持,满足实验测试要求。加热板两侧共有4块相同试件,试件外侧放置有2块保温板,通过固定装置和紧固装置进行固定,减小试件和加热板的接触热阻。本发明有效解决现有技术中热量不能一维传递,通过人工读取电势差来判断是否达到准稳态,实验精度较低的问题。

    一种准稳态法测量固体导热系数的实验装置

    公开(公告)号:CN216771573U

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202123301489.0

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本实用新型公开了一种准稳态法测量固体导热系数的实验装置,属于热物性测试技术领域,包括由电源和加热膜片组成的加热板、保温板、固定装置、紧固装置、装置外壳、控制电路和中间铝板;加热板分为主板和护板,分别与直流电源和开关电源相连接,加热板上布置有控制电路中的铂电阻温度传感器,通过两个电源及控制电路实现均匀热流;护板隔绝外界环境的影响,可以使准稳态长期保持,满足实验测试要求。加热板两侧共有4块相同试件,试件外侧放置有2块保温板,通过固定装置和紧固装置进行固定,减小试件和加热板的接触热阻。有效解决现有技术中热量不能一维传递,通过人工读取电势差来判断是否达到准稳态,实验精度较低的问题。

Patent Agency Ranking