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公开(公告)号:CN103113857B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310053589.7
申请日:2013-02-20
Applicant: 东南大学
IPC: C09K5/10
Abstract: 本发明公开了用于氨水吸收式制冷系统的纳米流体,该纳米流体由纳米颗粒、分散剂和基液组成,其中,纳米颗粒占纳米流体的质量分数为0.1-0.5%,分散剂占纳米流体的质量分数为0.1%-0.5%,基液是质量分数为5%-25%的氨水溶液。该纳米流体具有良好的分散性和稳定性。同时,还公开了该纳米流体的制备方法:步骤10)测定初始氨水纳米流体的吸光度;步骤20)分离静置后沉降的纳米颗粒;步骤30)测定分离的纳米流体的吸光度;步骤40)制备质量分数为M的纳米流体。该制备方法可以保证获得所需的纳米颗粒质量分数,并且能去除纳米颗粒中包含的分散性较差的纳米团聚体部分,提高纳米流体的分散性。
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公开(公告)号:CN103272516B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201310256722.9
申请日:2013-06-25
Applicant: 东南大学
IPC: B01F13/10
Abstract: 本发明公开一种自分散纳米流体热管,该热管包括散热翅片、热管外壳,以及位于热管外壳内部的叶轮、喷气通道、活塞室、增压室、回流通道、纳米流体、转轴、第一齿轮、第二齿轮、剪切室、剪切叶片和沸腾池;喷气通道位于活塞室外侧;活塞室固定连接在增压室上方;增压室和热管外壳内壁之间形成回流通道,剪切室位于回流通道中;剪切室位于增压室外侧,且剪切叶片位于剪切室中;沸腾池位于增压室的下方;叶轮与转轴的顶端固定连接,转轴的底端与第一齿轮固定连接,第一齿轮与第二齿轮配合,第二齿轮与剪切叶片固定连接。该纳米流体热管能有效维持纳米流体的分散稳定性,选择性地对团聚颗粒进行分散,从而能提高纳米流体热管的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104358668B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410458632.2
申请日:2014-09-10
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P80/154 , Y02P80/156
Abstract: 本发明提供了一种利用废热的节能水泵,该装置中废热热源为加热水箱提供热量,产生水蒸汽进入驱动水箱,驱动水箱中的水一部分流回加热水箱,另一部分被压送到贮水箱中,排水过程结束后驱动水箱中的蒸汽通过管道排空,供水箱的出口连接冷却水箱的进口,冷却水箱的出口通过浮球阀连接驱动水箱的上部进口,高温蒸汽与冷却水直接接触冷却,使驱动水箱的压力低于大气压,水源中的水在压差作用下吸入驱动水箱;运行分为连续的加热、排水、排汽、冷却、抽水五个自动控制循环阶段,利用工厂废热,不消耗电能而提高水位,输送的水温较高可以作为生活热水。
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公开(公告)号:CN104358668A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410458632.2
申请日:2014-09-10
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02P80/154 , Y02P80/156
Abstract: 本发明提供了一种利用废热的节能水泵,该装置中废热热源为加热水箱提供热量,产生水蒸汽进入驱动水箱,驱动水箱中的水一部分流回加热水箱,另一部分被压送到贮水箱中,排水过程结束后驱动水箱中的蒸汽通过管道排空,供水箱的出口连接冷却水箱的进口,冷却水箱的出口通过浮球阀连接驱动水箱的上部进口,高温蒸汽与冷却水直接接触冷却,使驱动水箱的压力低于大气压,水源中的水在压差作用下吸入驱动水箱;运行分为连续的加热、排水、排汽、冷却、抽水五个自动控制循环阶段,利用工厂废热,不消耗电能而提高水位,输送的水温较高可以作为生活热水。
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