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公开(公告)号:CN105670566A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610111322.2
申请日:2016-02-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02T10/166 , C09K5/045 , C09K2205/22 , F01K23/00 , F02G5/02
Abstract: 本发明提供的是一种余热回收朗肯循环混合工质1,1,1,3,3-五氟丙烷和1,1,1-三氟乙烷及余热回收方法。采用带有回热器的有机朗肯循环系统回收柴油机排气余热和中冷器的热量,通过采用所选择的二元混合工质,效果非常明显。通过回收柴油机排气余热能量和中冷器余热能量,将其转化为电能,达到综合回收柴油机余热,显著提高柴油机的热效率,降低燃油耗指标,减少碳排放。
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公开(公告)号:CN103585908B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310585636.2
申请日:2013-11-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供多级导流叶片式静态混合器,每个叶片体均包括中心面叶片和侧面叶片,中心面叶片为正N边形,每个叶片体包含侧面叶片的个数为N,中心面叶片的N个边分别为N个侧面叶片的下底边,N个侧面叶片的朝向相同、与中心面叶片所成角度相同,所成角度在100度至170度之间,叶片体通过各自的中心面叶片固定套在连杆上,不同叶片体之间的中心面叶片大小相等,相邻叶片体中心面叶片相隔角度为180°/N,第一个叶片体的中心面叶片通过支撑筋与支撑圈固定,支撑圈与用于混合的管道内壁相连。本发明配合还原剂从管道中心喷射的方式,可有效地混合还原剂与烟气,使管道中心的还原剂逐步向外分散,最终达到均匀状态。
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公开(公告)号:CN102708297B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210149498.9
申请日:2012-05-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供的是一种任意分支结构的动力学预报方法。(1)选择主传递路径:对于包含任意分支结构的系统,首先选择一条由一个边界端至另一个边界端的链式主传递路径;(2)建立各分支点模型:通过“吸收”各子分支的影响,建立主传递路径上各分支点前后两端状态向量间的模型;(3)建立整体模型:由主传递路径上各场传递元件及点元件的排列次序,建立始、末两端状态向量间的整体模型;(4)结构动力学问题预报:引入边界条件及外部作用力为定解条件,应用传递矩阵方法预报链式系统的动力学问题。本发明适用范围广;实现过程简便,非常有利于编程计算;预报精度高,整个求解过程不会导致变量自由度数的增加,保证了较高的预报效率。
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公开(公告)号:CN103969403A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410195408.9
申请日:2014-05-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种SCR系统管道内氨气浓度均匀性的测量方法,在SCR系统管道内选取垂直于管道端面的平面作为测试平面;选取测试平面上的采样点;将SCR系统管道上安装采样管,将同一测试平面上各采样管的导管汇总到一根支管上,将不同测试平面的支管再汇总到一根总管上,将总管相继与吸气泵和氨气分析仪连接;选择需要接通的管路,通过调节采样管插入SCR系统管道内的长度,将采样管的管口置于选定的采样点上,依靠吸气泵对采样管管口处的气体进行采样;依次变换阀门及调节采样管插入长度,直至全部的采样点测试完毕。本发明不仅适用于SCR系统管道内氨气浓度的测量,亦可用于其它场合的管道内气体取样及浓度测量。
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公开(公告)号:CN103967648A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410216103.1
申请日:2014-05-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F02G5/02
CPC classification number: Y02T10/166
Abstract: 本发明提供的是一种船舶低速柴油机余热综合回收系统。包括组合余热锅炉系统、动力涡轮发电系统、汽轮机发电系统、高温冷却水利用换热设备和有机工质汽轮机发电系统。本发明通过组合余热锅炉有效地回收船用低速柴油机排气余热能量;通过缸套水换热器和三段式空冷换热器有效地回收船用低速柴油机缸套冷却水和增压空气空冷换热器冷却水的余热、通过动力涡轮回收柴油机排气压能和低温工质汽轮机回收锅炉和空冷换热器的热水能量,并将其转变成电能,达到综合回收船舶主机余热,显著提高柴油机的热效率,降低船舶EEDI能耗指标。
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公开(公告)号:CN103611441A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310624960.0
申请日:2013-11-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B01F5/00
Abstract: 本发明的目的在于提供扭转跨越式静态混合器,包括固定在用于混合的管道内的扭转叶片,扭转叶片有N条,每条扭转叶片的轮廓线包括上方的弧线部分、下方以及两端的线段部分,扭转叶片之间通过各自下方的线段部分连在一起,上方的弧线部分包括4段弧线,两段相邻的弧线连接处形成弧形槽,弧线部分整体沿管道进口左旋或右旋,弧线部分在径向平面的投影角度=180°/N,N条扭转叶片之间与管道内壁形成N个圆周均布的螺旋流道。本发明的静态混合器因扭转叶片在弧线的连接处形成了弧形槽,这不仅降低了混合器的压力损失,同时,流体在弧形槽处汇聚、碰撞、并被重新分流,从而使流体混合均匀,达到同样的混合效果,所需的混合器长度更短。
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公开(公告)号:CN103585908A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310585636.2
申请日:2013-11-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明的目的在于提供多级导流叶片式静态混合器,每个叶片体均包括中心面叶片和侧面叶片,中心面叶片为正N边形,每个叶片体包含侧面叶片的个数为N,中心面叶片的N个边分别为N个侧面叶片的下底边,N个侧面叶片的朝向相同、与中心面叶片所成角度相同,所成角度在100度至170度之间,叶片体通过各自的中心面叶片固定套在连杆上,不同叶片体之间的中心面叶片大小相等,相邻叶片体中心面叶片相隔角度为180°/N,第一个叶片体的中心面叶片通过支撑筋与支撑圈固定,支撑圈与用于混合的管道内壁相连。本发明配合还原剂从管道中心喷射的方式,可有效地混合还原剂与烟气,使管道中心的还原剂逐步向外分散,最终达到均匀状态。
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公开(公告)号:CN102708297A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210149498.9
申请日:2012-05-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明提供的是一种任意分支结构的动力学预报方法。(1)选择主传递路径:对于包含任意分支结构的系统,首先选择一条由一个边界端至另一个边界端的链式主传递路径;(2)建立各分支点模型:通过“吸收”各子分支的影响,建立主传递路径上各分支点前后两端状态向量间的模型;(3)建立整体模型:由主传递路径上各场传递元件及点元件的排列次序,建立始、末两端状态向量间的整体模型;(4)结构动力学问题预报:引入边界条件及外部作用力为定解条件,应用传递矩阵方法预报链式系统的动力学问题。本发明适用范围广;实现过程简便,非常有利于编程计算;预报精度高,整个求解过程不会导致变量自由度数的增加,保证了较高的预报效率。
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公开(公告)号:CN115143662B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210780536.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 冰山松洋制冷(大连)有限公司 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种均匀分配的液体滴淋装置,该液体滴淋装置采用多层分区导流结构、锯齿滴淋板的滴淋布液方式,由集液管组、上盘、纵向下盘、横向下盘组成;其中集液管组和上盘组成闭式滴淋散布结构,纵向下盘和横向下盘形成组合下盘,组合采用开式分区存液结构和闭式分区分配滴淋结构相结合的方式,上盘和下盘之间采用液体导流结构。本发明设计的装置能够将液体均匀分配并均匀的滴淋到传热管上,避免机组换热性能的降低,保证溴化锂吸收式机组在海上摇摆时仍能够正常运转,回收船舶在行驶过程中产生的各种余热资源,制取冷水,实现能源的有效利用。
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公开(公告)号:CN110807225B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201910924861.1
申请日:2019-09-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F17/16 , G06F111/10
Abstract: 本发明的目的在于提供基于无量纲化分析的传递矩阵计算稳定性优化方法,包括如下步骤:通过设置无量纲参数的方法代入十四方程管梁模型并建立直管无量纲模型;将十四方程无量纲模型表示成矩阵方程的形式,然后利用拉普拉斯变换的方法对矩阵方程进行求解,最终得到频域无量纲传递矩阵模型;引入边界条件及外部作用力等定解条件,对管路动力学问题进行计算并绘制扭转振速和横向振速的响应曲线。获取传递矩阵计算稳定的上限频率和最大管长,并对超过最大管长的管路进行分段处理,通过分段扩维的方式消除计算不稳定的现象。本发明优化过程不会导致变量自由度数的大量增加,解决计算不稳定问题的同时保证了较高的计算效率。
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