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公开(公告)号:CN116044712A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310065847.7
申请日:2023-01-16
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了活塞位移控制喷雾进行补液冷却的离子液体压缩机及其工作方法,本发明在现有的离子液体压缩机的基础上增设喷嘴和位置检测单元,利用喷嘴向压缩室内喷射离子液体喷雾来强化换热,并对因为排气而流失走的离子液体进行补注。利用位置检测单元检测自由活塞的位置,以确定压缩机本体是在膨胀阶段、吸气阶段、压缩阶段还是排气阶段。在膨胀和吸气阶段,压缩机本体内的压力和温度均相对较低,因此不必要进行喷雾冷却;在压缩机本体的排气阶段,如果持续喷雾,会使得喷入的离子液体喷雾直接随排气流走,造成离子液体不必要的浪费,因此精准控制喷嘴仅在压缩机压缩过程中进行喷雾,实现气缸中高效的离子液体补注与强化换热。
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公开(公告)号:CN113227674B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201980085065.1
申请日:2019-10-24
申请人: 涡轮阿尔戈有限责任公司
发明人: M·阿斯卡尼
IPC分类号: F25B1/10 , F04B31/00 , F04B35/00 , F04B41/06 , F04B49/22 , F25B9/00 , F25B11/02 , F25B49/02 , F25B1/02
摘要: 一种制冷设备(1),所述制冷设备具有供冷却剂的流量(P)循环的闭合回路(C),所述闭合回路包括至少一个主支路(M),所述主支路设置有至少一个主压缩机(2)、至少一个使所述冷却剂冷却的冷却装置(3)、使冷却剂膨胀的膨胀装置(4)、以及至少一个蒸发器(5),所述闭合回路还包括用于所述冷却剂的至少一个分段流量(X1)的至少一个二级节热器支路(100),其中,所述至少一个第一二级节热器支路(100)的入口段(100a)布置在所述闭合回路(C)的介于所述冷却装置(3)与所述膨胀装置(4)之间的长度(101)中,并且所述至少一个二级节热器支路(100)的出口段(100b)布置在所述主压缩机(2)的吸入口附近,所述主支路(M)还包括至少一个往复式压缩机(6),所述往复式压缩机布置在所述蒸发器与所述主压缩机之间。所述至少一个二级节热器支路包括至少一个控制装置,所述控制装置用于使来自所述二级节热器支路(100)的所述冷却剂的分段(X1)的至少一部分(X2)分流,以驱动往复式压缩机。
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公开(公告)号:CN112682290B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202011584610.2
申请日:2020-12-28
申请人: 广东虹勤通讯技术有限公司
发明人: 刘方晨
摘要: 本发明涉及终端散热技术领域,公开了一种空气循环装置及终端,所述空气循环装置包括壳体,所述壳体内设有空腔,所述空腔内安装有用于将所述空腔分隔成若干腔室的磁性分隔件,所述壳体外卷绕有用于驱动所述磁性分隔件于所述空腔内往复直线运动的励磁线圈。励磁线圈可通过交流的方波电流使其两端的磁极产生周期性的变换,驱动置于其内的磁性分隔件在空腔内做往复直线运动,使冷热端空气强制对流以加快轻薄本的散热,改善冷热端温差较大的现象。
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公开(公告)号:CN114483522A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210085484.9
申请日:2022-01-24
申请人: 猎能通用技术(上海)有限公司
摘要: 本发明公开了一种蒸汽增压方法及设备,涉及能源技术领域,采用气压缸,气压缸被自由活塞分为待增压侧和施压侧,所述蒸汽增压方法包括如下步骤:待增压蒸汽进入待增压侧压力气体进入施压侧,直至施压侧的气压大于待增压侧的气压;压力气体推动自由活塞对待增压蒸汽增压。本发明降低了蒸汽压缩过程的耗能,使压缩的蒸汽回用有更好的经济性,并且提高了蒸汽压缩后能达到更高的压力和温度。
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公开(公告)号:CN110997221A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201880050116.2
申请日:2018-07-27
申请人: 通快机床两合公司
IPC分类号: B23K26/70 , B23K37/00 , B23K37/04 , B23K26/00 , F04B39/00 , F04B35/00 , F04B31/00 , B25J15/00 , B25J15/06
摘要: 本发明涉及一种用于加工头、优选用于激光加工头的功能单元(1),包括:保持元件(3),该保持元件能紧固在加工头上,以及耦合元件(4),该耦合元件能相对于保持元件(3)运动,其中,耦合元件(4)构造用于与功能元件(5)尤其是能松脱地连接。保持元件(3)具有能以流体加载的压力室(13),在耦合元件(4)上安设有活塞杆(14),该活塞杆在压力室(13)中能沿移动方向(15)直线运动地受引导,活塞杆(14)具有空腔(19),该空腔经由流体连接部(20)与压力室(13)连接,并且,在耦合元件(4)中构成有至少一个流体通道(21)用于将流体从活塞杆(14)的空腔(19)引导至耦合元件(4)的流体出口(28)。本发明也涉及一种具有这种功能单元(1)的加工头以及用于这种功能单元(1)的功能元件(5)。
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公开(公告)号:CN104912770B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510321724.0
申请日:2015-06-12
申请人: 国网四川省电力公司绵阳供电公司 , 国家电网公司
发明人: 李招银
IPC分类号: F04B31/00
摘要: 本发明公开了一种基于实现同步运动的自由活塞压缩机,储气箱连接有缓冲气缸和压缩机气缸,储气箱中设置有动力气缸,动力气缸设置在缓冲气缸和压缩机气缸中,动力气缸中设置有动力活塞,动力活塞连接有活塞杆,活塞杆连接有缓冲活塞和压缩机活塞,缓冲活塞设置在缓冲气缸中,压缩机活塞设置在压缩机气缸中;压缩机气缸设置有吸气阀一和排气阀一,动力气缸设置有齿轮,齿轮中设置有齿轮轴,齿轮轴与动力气缸固定,齿轮上设置有齿条,齿条与齿轮啮合,齿条与活塞杆固定;动力气缸设置有吸气孔和排气孔。该自由活塞压缩机对动的活塞组能够做到质量完全相等,机器运转时的惯性力完全平衡,承载力大,实现行程的精确控制。
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公开(公告)号:CN106321400A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610686238.3
申请日:2016-08-19
摘要: 本发明涉及一种液体活塞气体压缩机,它包括转轴,所述的转轴的下端口设置有进气管道,所述的转轴下部设置轴承B,所述的转轴的中部位置处设置有转子,所述的转子的下端设置有进气单向阀,所述的转子内部设置有工作液体,所述的转子的上部设置有排气单向阀,所述的转子的上方设置有轴承A,所述的转轴的上端口设置有排气管道;具有适用范围广、使用方便、结构简单、作业效率高的优点。
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公开(公告)号:CN105003412A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510456115.6
申请日:2015-07-30
申请人: 成都凯隆机械维修有限公司
发明人: 刘楷
IPC分类号: F04B31/00
摘要: 本发明公开了一种同步运动的改进型压缩机,储气箱连接有缓冲气缸和压缩机气缸,储气箱中设置有动力气缸,动力气缸设置在缓冲气缸和压缩机气缸中,动力气缸中设置有动力活塞,动力活塞连接有活塞杆,活塞杆连接有缓冲活塞和压缩机活塞,缓冲活塞设置在缓冲气缸中,压缩机活塞设置在压缩机气缸中;压缩机气缸设置有吸气阀一和排气阀一,动力气缸设置有齿轮,齿轮中设置有齿轮轴,齿轮轴与动力气缸固定,齿轮上设置有齿条,齿条与齿轮啮合,齿条与活塞杆固定;动力气缸设置有吸气孔和排气孔。该自由活塞压缩机对动的活塞组能够做到质量完全相等,机器运转时的惯性力完全平衡,承载力大,实现行程的精确控制。
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公开(公告)号:CN101270744A
公开(公告)日:2008-09-24
申请号:CN200810004826.X
申请日:2004-05-28
申请人: 菲舍尔和佩克尔应用有限公司
发明人: 伊恩·坎贝尔·麦吉尔 , 小约翰·H·博伊德 , 戴维·朱莉安·怀特 , 厄佩什·帕特尔 , 克雷格·斯蒂芬·布鲁斯 , 蒂莫西·戈登·里德 , 戈登·卡梅伦·奥特 , 布赖恩·罗伯特·博尼费斯 , 戈登·德雷塞·马林森
CPC分类号: F04B35/045 , F04B39/0005 , F04B39/1073 , F04B39/1086 , F04B39/121 , F04B39/125 , F25B31/006 , F25B2400/073 , Y10T74/2144 , Y10T137/784
摘要: 本发明提供一种线性压缩机,其包括具有顶部(8009)和侧壁(8006)的空心活塞(8002),该活塞在汽缸中做往复运动,活塞杆(8000)将活塞(8002)连接到弹簧上。活塞杆(8000)和活塞(8002)之间具有轴向刚性而横向挠性的连接(8001),在将横向力传递到远离活塞顶部(8009)的轴向位置处的活塞(8002)的同时,向活塞顶部(8009)直接传送轴向力。该连接(8001)允许活塞(8002)和活塞杆(8000)之间具有与活塞往复运动轴相横向而且均匀地围绕着该往复运动轴的转动灵活性。
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公开(公告)号:CN1874121A
公开(公告)日:2006-12-06
申请号:CN200610084792.0
申请日:2000-06-21
申请人: 菲舍尔和佩克尔有限公司
发明人: 杰拉尔德·戴维·邓肯 , 约翰·亨利·博伊德
摘要: 本发明提供线性电机的改进的设计以及改进的控制策略。该设计允许缩短的定子,其中将电枢磁铁控制成往复运动到比等效传统线性电机大的最大位移。控制策略使得需要最少的外部传感器。线性电机是在保证可选地高效操作的共振频率上驱动的。根据与共振频率及进入压缩机的蒸气的蒸发温度/压力的关系确定最大电流。然后限制电流来控制最大位移以避免损坏。
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