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公开(公告)号:CN119879256A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510110039.7
申请日:2025-01-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: F24D15/02 , B60P3/00 , H02S10/12 , H02S10/40 , F24D18/00 , F24D19/00 , F03D9/32 , F03D9/18 , F24D101/40 , F24D101/20
Abstract: 本发明涉及移动供热设备技术领域,具体为一种防止运载途中热能损耗的储热车及其运行方法,包括储热车本体和储热箱,储热箱中设置储热仓和换热仓,储热仓通过空气流动向换热仓供热;储热仓中设置镁砖和电热丝;储热箱的顶部设置光伏发电组件,光伏发电组件的电能输出端连接电热丝;储热车本体后部安装有承载车板,储热箱设置在承载车板;承载车板的上设置竖定位板,竖定位板的前侧设置有拖拽机构,储热箱的下方设置卸箱机构;竖定位板上设置有卡位机构和触发行止机构,能够防止储热车移动过程中热损失,实现方便快捷的对不同类型的储热箱进行定位,方便装车与卸车。
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公开(公告)号:CN113720018B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202110984588.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: F24H8/00 , F24H9/00 , F24H9/1836 , F24H9/20 , F28F13/02 , F28F21/02 , F23D14/02 , F23D14/74 , F23D14/82
Abstract: 本发明公开了一种具有可更换套管式水冷烧头的低氮热水锅炉,包括燃烧室与设置在燃烧室的燃气进口处的套管式水冷烧头,套管式水冷烧头包括多孔石墨烧头和水冷部,多孔石墨烧头包括开口段和双层石墨薄筒段,开口段设置在燃烧室外部,双层石墨薄筒段设置在燃烧室内部,双层石墨薄筒段沿长度方向设置有多排通孔;水冷部一端套设在多孔石墨烧头的开口段上,水冷部的另一端沿长度方向设置在双层石墨薄筒段的外侧并与金属挡板连接,水冷部与燃烧室的外壁可拆卸连接;本发明克服水冷燃烧器在长期服役时检查与更换水冷管成本上的困难,同时对燃烧后的烟气进行处理,回收烟气的热量,降低烟气中污染物含量的效果,达到清洁低氮燃烧效果。
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公开(公告)号:CN113720018A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110984588.9
申请日:2021-08-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: F24H8/00 , F24H9/00 , F24H9/18 , F24H9/20 , F28F13/02 , F28F21/02 , F23D14/02 , F23D14/74 , F23D14/82
Abstract: 本发明公开了一种具有可更换套管式水冷烧头的低氮热水锅炉,包括燃烧室与设置在燃烧室的燃气进口处的套管式水冷烧头,套管式水冷烧头包括多孔石墨烧头和水冷部,多孔石墨烧头包括开口段和双层石墨薄筒段,开口段设置在燃烧室外部,双层石墨薄筒段设置在燃烧室内部,双层石墨薄筒段沿长度方向设置有多排通孔;水冷部一端套设在多孔石墨烧头的开口段上,水冷部的另一端沿长度方向设置在双层石墨薄筒段的外侧并与金属挡板连接,水冷部与燃烧室的外壁可拆卸连接;本发明克服水冷燃烧器在长期服役时检查与更换水冷管成本上的困难,同时对燃烧后的烟气进行处理,回收烟气的热量,降低烟气中污染物含量的效果,达到清洁低氮燃烧效果。
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公开(公告)号:CN111288437A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010209968.0
申请日:2020-03-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了用于固体金属粉末燃烧的多功能紧凑式燃烧装置及燃烧方法,该燃烧装置包括上下相连的筒体外壳与旋风分离器,筒体外壳内从上至下包裹有燃烧室、烧头喷嘴和预混室,边侧设有输粉管道与燃尽风风室表面;燃烧室与所述预混室经由烧头喷嘴上下相通;预混室四周切圆布置有切向进料口;烧头喷嘴上部表面开孔,烧头喷嘴上装有点火器;燃烧室与旋风分离器通过燃烧室出口管道连通;旋风分离器连通回收烟道;金属粉末在燃烧装置内燃烧后生成的金属氧化物经由旋风分离器分离后进入回收装置,回收装置中的金属固体氧化物在反应容器内被氢气还原为金属粉末循环燃烧,反应成的水用于燃烧装置的水冷,燃烧装置生成的烟气可进行烟气余热利用,降低金属氧化物结渣粘污问题。
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公开(公告)号:CN119846017A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510021346.8
申请日:2025-01-06
Abstract: 本发明提供了一种同心圆管接触热阻测量装置及其测量方法,属于测量装置技术领域。本发明包括:真空罩,其外接真空泵和高压气源;加热棒,其设置于真空罩内,用于加热同心圆管;外循环冷却装置,其设置于真空罩内,且套设于加热棒和同心圆管外;温度传感器,其用于采集同心圆管的半径处的温度数据;同心圆管与真空罩的接触处通过绝热保温材料密封连接。本发明能够实现圆柱面间的接触热阻的测量以及能够实现超过1500℃接触热阻的测量。
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公开(公告)号:CN115854351A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211626962.9
申请日:2022-12-16
Applicant: 西安交通大学 , 湖北特种设备检验检测研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于固体废弃物焚烧清除的环保型处理装置及方法,包括回收槽、焚烧室、风嘴、搅拌器以及螺旋型叶片通道;回收槽上方为焚烧室,由电机驱动的搅拌器设置在焚烧室内,焚烧室侧壁设置连通送风装置的风嘴,风嘴出口气流方向与侧壁存在夹角,形成一种旋风燃烧炉,焚烧室上方侧壁设置螺旋型叶片通道,通道中布置多层螺旋型叶片,顶部连通主烟道,主烟道中设置烟气净化处理系统,焚烧室依次连接自动投送装置和物料预处理装置;焚烧装置内部风嘴喷出高速旋转的气流,将焚烧物抛向筒壁,在筒壁和筒壁附近燃烧,形成高温区域,延长燃烧时间,搅拌器通过旋转对焚烧物进行翻动,促使其与空气充分结合,提高燃尽程度,残渣落至底层水槽回收。
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公开(公告)号:CN111222265B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201911104261.7
申请日:2019-11-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 一种基于真实粗糙表面的工程级接触热阻高精度有限元求解方法,考虑材料弹塑性、间隙介质导热以及界面之间的辐射作用对接触热阻的影响,主要包括:三维粗糙表面形貌的光学测量和噪声过滤处理;选取四个不同的采样长度进行表面形貌重构并建立三维实体模型接触对;根据理想接触理论确立初始接触点;施加力学载荷和约束,施加温度载荷和热约束,进行完全热力耦合计算,其中力学考虑弹塑性变形影响,热学考虑导热辐射耦合作用,获得接触应力和实际接触面积以及整个模型的温度场。提取出两个接触面的平均温度及通过接触面的热流密度,根据接触热阻的定义为温差与热流密度之比获得接触热阻并进行采样长度独立性考核,获得工程上能直接应用的接触热阻值。
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公开(公告)号:CN115455683A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211074064.7
申请日:2022-09-02
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种网格文件中数据的快速自动化修改方法,可以按不同的几何、结构要求,快速调整网格中需变动区域的节点信息。该方法包括,读取初始mesh网格文件,对文件中各网格节点、单元、面、区域进行编号并解析其相邻结构的连接关系;识别待修改区域的某一侧边界面为第一层待修改面,继而基于解析出的相邻结构间连接关系,将待修改区域按层划分;根据要求修改各层待修改面所包含的节点数据;将修改后的数据输出为新的mesh网格文件。这个方法可以在不影响网格质量的前提下,准确高效地对网格中节点数据批量修改,从而改变结构体的几何、结构参数,具有适用范围广、计算效率高、精确性好等优点,可有效提升设计人员的工作效率。
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公开(公告)号:CN114357838A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210016688.7
申请日:2022-01-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了针对可跨季节、变流量、变管径的中深层同轴套管式地埋管换热器的仿真方法,可以在不同工作环境下快速计算流体、换热器内管管壁、土壤的温度分布情况。首先假设流体温度不变,将其作为第三类边界条件求解土壤和内管管壁温度场;根据内、外管壁面温度和流体温度计算土壤传递给流体的热流量以及内管流体与内外管间流体通过内管管壁传递的热流量;将热流量作为源项加入到流体一维流动传热方程中,求解流体温度场;向前推进一个时层,根据流体温度场再次计算土壤温度场,如此循环往复直至预定时间。这个方法可以准确高效的模拟长周期同轴套管式地埋换热器的工作过程,具有适用范围广、计算效率高、精确性好等特点。
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公开(公告)号:CN112495135A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011572124.9
申请日:2020-12-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于VOCs吸附‑催化燃烧一体化的反应系统及方法,该系统包括催化燃烧室、吸附室、加热层、均流装置、布风板、吸附剂、催化剂、催化剂颗粒捕集装置、蓄热式换热器、气水分离装置、CO2储存罐、H2O储存罐、浓度检测仪、阀门控制器以及不同的进气阀门。根据VOCs的种类选择和更换合适的吸附剂和催化剂,同时根据VOCs的浓度控制不同阀门的开关从而选择不同的VOCs处理方法,实现VOCs的吸附、脱附、催化燃烧过程,保证VOCs处理过程的连续性,减少处理过程中VOCs的泄露。通过控制O2/空气的进气流量实现VOCs的流化床催化燃烧,大大提高VOCs去除效率,同时设置三级不同的催化剂颗粒回收装置,并对催化燃烧过程中产生的热量进行回收利用,对催化燃烧过程中产生的CO2和H2O进行分离和储存,节约能源,降低成本,减少对环境的污染。
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