一种液冷散热器
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105810805B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610253407.4

    申请日:2016-04-22

    Abstract: 本发明涉及大功率元件的散热技术领域,尤其涉及一种利用液体导热工质进行散热的液冷散热器。具有以下结构特点:散热器(1)由金属板a(4)和金属板b(7)焊接而成,其中,金属板a(4)具有进液口(2)和出液口(3),金属板a(4)内侧具有平行通道(5),这些平行通道相互连通,构成凹槽空间(6),金属板b(7)内侧具有平行凹槽(8),这些平行凹槽相互不连通。本发明所述的一种液冷散热器,其与热源接触的表面以及散热面均为水平光滑的平面,以充分增大换热面积,将液冷腔内通道设计成为蛇形,以减小了水冷腔内液体的流动阻力。本发明所述的一种液冷散热器,其材料应选取铜、铝等导热性能良好的金属。本发明所述的一种液冷散热器,在散热面与进液口(2)和出液口(3)相对的一侧,采用导热硅胶将发热元件粘结在该散热面上。

    一种利用余热获取冷风的技术

    公开(公告)号:CN105864931A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610253406.X

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: F24F5/0035 F04D25/08

    Abstract: 本发明专利涉及空气调节技术领域,特别是一种采用斯特林发动机利用余热获取冷风的技术。其特点在于:该技术是利用斯特林发动机(2)从热源(1)吸取热量,并输出轴功,通过传动机构(3)驱动风扇(4)转动,风扇(4)转动加速了空气流动,风扇(4)吹出的空气穿过湿帘(5),促进了湿帘(5)上水分的蒸发,水分蒸发过程中从周围空气中吸热,导致风扇(4)从湿帘吹出的空气温度降低,该技术同时起到给空气降温和加湿的作用。本发明专利技术能够充分利用生产及生活中的各种余热,将其高效率的转换为动力,同时实现了降温和加湿的双重功能,有效实现了废热的二次高效利用,摒弃了传统加湿器功能的单一和能源利用的浪费,充分体现了节能、环保、多用途的特点。

    危险化学品泄漏污染评估方法

    公开(公告)号:CN102096768A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201110020581.1

    申请日:2011-01-10

    Abstract: 本发明提供一种危险化学品泄漏污染评估方法,包括如下步骤:1、确定危险化学品扩散源为瞬时泄漏源或连续泄漏源;2、将源扩散分为瞬时泄漏源重气扩散、瞬时泄漏源非重气扩散、连续泄漏源重气扩散和连续泄漏源非重气扩散;3、瞬时泄漏源重气扩散以的浓度扩散;4、瞬时泄漏源非重气扩散以的浓度扩散;5、在水平方向,连续泄漏源重气扩散以c=b0h0c0/(bh)的浓度扩散;6、连续泄漏源非重气云以的浓度扩散;7、确定并显示污染范围。本发明具有比较准确、直观,且使用简单等特点,可广泛应用于化工、石化、天然气等行业。

    一种石墨烯类材料的制备方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119349564A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411437640.9

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯类材料的制备方法。以碳源、氧化气体、催化气体、惰性气体和环境气体作为原料气体;首先将催化反应器升温至800~1300℃,然后先通入氧化气体去除反应器内的杂质,接着通入惰性气体进行吹扫,以保证燃烧时气体的纯净性;然后将原料气体碳源、氧化气体、催化气体、惰性气体和环境气体通入催化反应器内,在800~1300℃条件下进行反应;反应后进行高温热退火,退火后自然冷却至室温,降温后得到石墨烯类材料。利用本发明技术方案制备石墨烯材料,其成本低、产量高、效率高、环境友好;并且利用本发明方法能够大规模批量生产高质量石墨烯类材料。

    一种电厂阀门泄漏定量评价系统

    公开(公告)号:CN110375924B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910722876.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明涉及阀门泄漏检测及评价技术领域,尤其涉及一种电厂阀门泄漏量定量计算及经济性损失分析评价系统。本发明中的阀门泄漏定量评价系统由数据采集模块、数据调用模块、计算模块、结果输出模块组成,计算模块对采集模块中的温度测定数据、数据调用模块集控系统中的阀门所在管道内工质工作参数相关数据和物性参数进行计算,在结果输出模块中给出定量计算结果及经济性损失结果。本发明专利充分利用阀门使用企业集控中心的相关工作参数,测点较少,操作方便,在不影响正常运行的情况下,给出阀门泄漏的定量结果,基于定量分析结果和相关国家标准,给出了泄漏量的定性分级结果及治理意见、电厂发现泄漏所导致的经济性损失评价。

    一种基于气化的生物质转化系统及方法

    公开(公告)号:CN111303942A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010181504.3

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明提供一种基于气化的生物质转化系统,包括:烘焙炉、气固分离装置、气化炉、燃烧炉;其中,烘焙炉连通外部余热烟气、气固分离装置,气固分离装置还连通燃烧炉、气化炉;燃烧炉还连通外部。本发明还提供一种基于气化的生物质转化方法,包括步骤:烘焙炉利用余热烟气对生物质原料烘焙;烘焙产生的气体与固体由气固分离装置分离;分离得到的气体产物输送至燃烧炉,得到的固体输送至气化炉;气化炉在高温烟气的作用下对固体气化分解,产生的挥发分被输送至燃烧炉,将生成的气化焦作为最终产品。本发明所述基于气化的生物质转化系统及方法具有能耗小、成本低、清洁度高且产品品质更好等特点,可广泛应用于生物质转化领域。

    一种生物质转化系统及方法

    公开(公告)号:CN111303918A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911232711.0

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明提供一种生物质转化系统,包括:进料装置、烘焙反应器、气固分离器、热解反应器、燃烧反应器、气液分离器;其中,烘焙反应器通入外部工业余热烟气、生物质原料,烘焙反应器连气固分离器;气固分离器连热解反应器、燃烧反应器;热解反应器连燃烧反应器、气液分离器,燃烧反应器还连气液分离器。本发明还提供了一种生物质转化方法,包括:烘焙反应器对生物质原料进行烘焙;热解反应器对烘焙固体产物进行热解,热解挥发分经过冷凝后得到冷凝液体;低温烟气、烘焙挥发分、热解固体产物、不冷凝气体进入燃烧反应器作为热解反应器的热源。本发明所述生物质转化系统及方法具有能耗小、成本低、复杂度低等特点,可广泛应用于生物质转化领域。

    一种高稳定性的建筑用装配式太阳池集供热装置

    公开(公告)号:CN110345646A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910727932.9

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明提出了一种由不锈钢金属焊接而成的建筑用装配式太阳池,太阳池底板和四周的金属侧壁内表面涂有选择性吸收涂层,充分吸收了来自直射和斜射的太阳光照,同时金属侧壁焊有肋片,极大地提高了传热效率。装配式太阳池设置有上玻璃透光板和下玻璃透光板,将盐梯度层间隔为独立空间,防止了高温情况下温升作用对盐梯度层稳定性的破坏。本发明通过膨胀螺栓将装配式太阳池固定在建筑砌池壁上,安装简单方便,且充分利用了建筑砌池壁混凝土结构的保温和储热性能,提高了整个装配式太阳池的储热量。同时,装配式太阳池设置了换热器,充分利用了储存的热量,并防止了下对流层过高温度的出现,提高装置稳定性。

    一种自循环太阳能干燥方法

    公开(公告)号:CN105753294A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610253408.9

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: Y02W10/37 C02F11/12

    Abstract: 本发明是一种利用太阳能干燥污泥的方法,尤其涉及一种以太阳能为主要干燥热源的污泥干燥装置,属于可再生能源和节能领域。其特征在于:工作介质通过太阳能集热器(1)收集的太阳辐射能加热工质汽化成为蒸汽,通过外层包有保温材料的蒸汽管道(5)进入干燥器(2),在干燥器(2)中蒸汽通过顶板(9)将潜热释放给待干燥的物料,工作介质液化成为冷凝液经凝结水管道(6)流回储液罐(3)中,储液罐中的液体在重力作用下通过节流阀(4)控制流量返回到太阳能集热器(1)中,从而形成了一个完整的循环;其中,干燥器(2)与干燥物料接触的顶板(9)具有一定倾斜角度,其背面设置有导流结构,干燥器(2)的最低处设置有集液槽(10)。干燥过程不会产生环境污染。同时也可将此款自循环太阳能干燥器应用到其他物品的干燥,如农产品、农副产品及各种矿物质等的干燥,具有很好的市场应用价值。为此,新型的污泥处理方式顺应时代的发展,迫切需求一种节能高效的污泥处理装置。

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