高温高压超临界二氧化碳流动加速腐蚀试验系统及方法

    公开(公告)号:CN112285011B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011346682.3

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了高温高压超临界二氧化碳流动加速腐蚀试验系统及方法,所述试验系统包括闭合循环回路和供气系统;所述闭合循环回路包括通过管道连接的脉冲阻尼器、二氧化碳质量流量计、电动调节阀V6、加热装置、高温高压反应釜和冷却器,所述冷却器设置在高温高压反应釜后端,所述脉冲阻尼器、二氧化碳质量流量计和电动调节阀V6、加热装置设置在高温高压反应釜前端,所述闭合循环回路上设置有质谱仪和背压阀;所述供气系统包括二氧化碳储罐和高压液相色谱泵,所述供气系统用于为闭合循环回路提供二氧化碳气流。本发明解决了现有技术问题中高流速超临界二氧化碳工况难以实现、超临界二氧化碳流动加速腐蚀试验无法开展的问题。

    一种冷热流体同层布置的盘板式扩散焊紧凑换热器

    公开(公告)号:CN112179172A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010909596.2

    申请日:2020-09-02

    Abstract: 本发明提供一种冷热流体同层布置的盘板式扩散焊紧凑换热器,包括盘板换热区,安装于盘板换热区两端的第一底板与第二底板,进出口接管,盘板换热区由若干换热盘板平行叠加,并通过扩散焊焊接而成;换热盘板的表面交替缠绕布置有两个螺旋形流道;进出口接管的位置分别与两个螺旋形流道的进口以及出口处相对应。本发明采用沿同一方向回旋布置的螺旋形流道,通过离心力发生纵向涡,增强了传热,流动阻力较低;螺旋形流道内不存在回流区或死区,杂质不容易沉积,减少了维护成本;螺旋形流道由于采用回旋式设计,容易实现长流道设计,且工质进出口布置灵活,便于实现多台换热器串并联协同工作;还具有加工简单、结构牢固、综合效益好的优点。

    一种换热通道交叉布置的紧凑型换热器结构

    公开(公告)号:CN109297340A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811063643.5

    申请日:2018-09-12

    CPC classification number: F28D21/0003 F28F1/022 F28F1/40 F28F9/02 F28F19/00

    Abstract: 本发明公开了一种换热通道交叉布置的紧凑型换热器结构,解决了现有技术中的紧凑式换热器无法直接用于工业废气,垃圾焚烧烟气等夹带颗粒杂质的流体换热领域的问题。本发明包括换热芯体模块;所述换热芯体模块包括芯本体,设置在芯本体上的常规尺寸通道,以及设置在芯本体上的微尺寸通道;所述常规尺寸通道为一个以上,沿着相同方向交错布置在芯本体上;所述微尺寸通道由从芯本体一侧穿过平行交错布置的常规尺寸通道之间的间隙达到芯本体另一侧的孔隙构成;所述微尺寸通道沿着常规尺寸通道的轴向层叠布置。本发明能够有效适用于传热系数低、换热面积需求大的低粘度流体与粘度高或存在颗粒夹带流体间的高效换热。

    一种水冷式异种气体稳压的超临界二氧化碳稳压装置

    公开(公告)号:CN108954010A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811081049.9

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种水冷式异种气体稳压的超临界二氧化碳稳压装置,包括稳压器,所述稳压器内容纳有超临界二氧化碳和惰性气体,稳压器外部全包覆有冷却壳罩,所述冷却壳罩上设有冷却介质输入管和冷却介质输出管;所述冷却介质输入管和冷却介质输出管上均设有温度测量仪表,稳压器上还设有用于测量超临界二氧化碳的温度测量仪表和压力变送器。本发明提供的稳压装置利于保障超临界二氧化碳热工实验回路全天候有效稳压、以及稳压器液位的准确测量。

    一种水冷式异种气体稳压的超临界二氧化碳稳压装置

    公开(公告)号:CN108954010B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811081049.9

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种水冷式异种气体稳压的超临界二氧化碳稳压装置,包括稳压器,所述稳压器内容纳有超临界二氧化碳和惰性气体,稳压器外部全包覆有冷却壳罩,所述冷却壳罩上设有冷却介质输入管和冷却介质输出管;所述冷却介质输入管和冷却介质输出管上均设有温度测量仪表,稳压器上还设有用于测量超临界二氧化碳的温度测量仪表和压力变送器。本发明提供的稳压装置利于保障超临界二氧化碳热工实验回路全天候有效稳压、以及稳压器液位的准确测量。

    双侧异型流道的高压紧凑换热器结构及其组装方法

    公开(公告)号:CN110579123A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910886441.9

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了双侧异型流道的高压紧凑换热器结构及其组装方法,包括上承压板、下承压板,上承压板和下承压板之间固定若干换热单元,换热单元包括上、下分布的流体A侧换热板、流体B侧隔板,流体A侧换热板的上表面设置若干A侧流道,流体A侧换热板和流体B侧隔板之间设置流体B侧换热翅片,流体B侧换热翅片呈若干槽道状,流体B侧换热翅片与流体A侧换热板、流体B侧隔板之间形成冷却流道。本发明用以解决现有技术中没有针对高温高压条件下含杂质工质的紧凑式换热器的问题,实现补填补高温高压、含杂质工质条件下紧凑换热器的技术空白,可用于高温高压、双侧流道差异化需求、以及杂质运行环境等特殊场合的目的。

    一种换热通道交叉布置的紧凑型换热器结构

    公开(公告)号:CN109297340B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201811063643.5

    申请日:2018-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种换热通道交叉布置的紧凑型换热器结构,解决了现有技术中的紧凑式换热器无法直接用于工业废气,垃圾焚烧烟气等夹带颗粒杂质的流体换热领域的问题。本发明包括换热芯体模块;所述换热芯体模块包括芯本体,设置在芯本体上的常规尺寸通道,以及设置在芯本体上的微尺寸通道;所述常规尺寸通道为一个以上,沿着相同方向交错布置在芯本体上;所述微尺寸通道由从芯本体一侧穿过平行交错布置的常规尺寸通道之间的间隙达到芯本体另一侧的孔隙构成;所述微尺寸通道沿着常规尺寸通道的轴向层叠布置。本发明能够有效适用于传热系数低、换热面积需求大的低粘度流体与粘度高或存在颗粒夹带流体间的高效换热。

    一种环形热管及间壁式换热器

    公开(公告)号:CN210862333U

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201921988974.X

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种环形热管及间壁式换热器,所述环形热管包括:冷段部分和热段部分,冷段部分上端与热段部分上端连通,冷段部分下端与热段部分下端连通,冷段部分上半部分外表面和热段部分下半部分外表面均固定有若干肋片;所述换热器包括:外壳,所述外壳内设有冷流道、热流道和若干所述环形热管,所述环形热管的冷段部分位于冷流道内,所述环形热管的热段部分位于热流道内,利用环形热管内相变所引起的极强的热量输运能力,在环形热管内依靠自然循环作为载热工质循环流动的推动力,可大幅提高热管输热能力极限值,通过在依次间隔的冷热流道内合理布置环形热管,可在不改造间壁表面的条件下实现较大的热量输运。

    一种螺旋板式换热器
    19.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211234058U

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201922006178.8

    申请日:2019-11-19

    Abstract: 一种螺旋板式换热器,包括支柱,所述支柱的外壁上套设有多个螺旋板,相邻两个螺旋板之间形成有螺旋形的流道,相邻的两根流道分别用于第一流体和第二流体流通,所述第一流体的温度与第二流体的温度不同。本实用新型的微流道的结构相较于现有的换热器能够在较小体积内实现更大的换热面积,且螺旋流道结构不仅使得流动压降更小,而且流体在螺旋流道截面内易形成二次环流,从而强化螺旋板式换热器的换热效果,在超临界二氧化碳核能系统具有很好的应用前景。

    扩散焊紧凑板换热器换热表面局部流动传热特性测量装置

    公开(公告)号:CN207123505U

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201721196186.8

    申请日:2017-09-19

    Abstract: 本实用新型公开了一种扩散焊紧凑板换热器换热表面局部流动传热特性测量装置,至少六块板片从上到下依次固定,板片设置有流道形成二氧化碳流道和冷却水流道,板片上设置有测温孔,板片侧壁设置有测压孔,板片上设置有绝热槽和冷却水进出口,绝热槽与设置有冷却水流道的板片连通,冷却水进出口与靠近的冷却水流道连通。本实用新型可实现DCPHE换热表面局部流动传热特性参数测量,其加工工艺简单、结构形式灵活,温度压力测量可靠;在两端开有绝热槽,以有效降低入口处冷热流体间热量传递,提高测量有效性;开有测温槽,有助于局部流动混合,提高温度测量精度,同时方便测温装置布置;通过开微小测压孔,可以直接测量局部流动特性,测量稳定性好。

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