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公开(公告)号:CN105206158B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201510583720.X
申请日:2015-09-15
Applicant: 东南大学
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明公开了一种南极低温低压环境模拟舱,包括具有进气口和出气口的舱体,舱体包括底座以及与一升降架连接的罩体,该罩体在升降架的作用下与底座密封或分离,进气口和出气口设置在罩体上,在进气口和出气口连接有一控制舱体内温度和压力的温度压力调控系统,该温度压力调控系统包括进风干燥降温装置和压力控制装置,进风干燥降温装置包括真空泵、制冷机组、液氮制冷装置以及超声波除冰器,在舱体内还设置有离心风机和温度、压力、湿度、风速传感器。本发明模拟舱温度压力调控系统中的两台制冷机组和液氮制冷装置可以准确有效的将空气温度降低到模拟舱所需的工况,同时采用压力控制装置和双层舱体结构使得舱内压力在空气流动状态下保持稳定。
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公开(公告)号:CN104069757B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410317254.6
申请日:2014-07-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种双重微乳液快速制备装置,包括液滴生成单元阵列、网状流体分配通道以及网状乳液收集通道,液滴生成单元阵列由呈阵列分布的液滴生成单元组成,液滴生成单元包括外流体通道、中间流体通道、内流体通道以及液滴生成单元出口,网状流体分配通道由外流体网状流体分配通道、中间流体网状流体分配通道和内流体网状流体分配通道组成,网状乳液收集通道的入口与液滴生成单元出口连接。本发明网状结构的双重微乳液快速制备装置,实现外流体、中间流体和内流体均匀分配到各个双重液滴生成单元中去,进而达到充分利用微流控芯片空间、实现乳液快速生成、保证乳液液滴的均一度和单分散性等目的。
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公开(公告)号:CN106247302A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610666729.1
申请日:2016-08-12
Applicant: 东南大学
IPC: F22B1/28
CPC classification number: F22B1/28
Abstract: 本发明公开了一种分形结构的干蒸汽发生装置,包括一上端开口的壳体,该壳体包括底座和设置在底座上的外筒,其特征在于:所述底座由电加热底板和多孔泡沫金属层组成,所述多孔泡沫金属层固定在电加热底板的上表面且位于所述外筒的内腔中,在所述外筒上端设置有一通电的再热片,在该再热片上设置分布式的蒸汽流出通道。本发明一方面运用多孔泡沫金属层与外界接触面积大,并且能够产生更多的汽化核心结构特点,有效提高了干蒸汽的产生速率;另一方面再热片采用分形结构构造,对产生的湿蒸汽进行二次加热,大大提高了干蒸汽生成质量。本发明大大强化了干蒸汽的产生过程,进而达到高效换热、结构简易、节能的目的。
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公开(公告)号:CN106152846A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610535727.9
申请日:2016-07-09
Applicant: 南京艾科美热能科技有限公司 , 东南大学
IPC: F28D15/04
CPC classification number: F28D15/04
Abstract: 本发明公开了一种自循环气液两相流相变换热器,包括蒸发板、冷凝板以及位于蒸发板和冷凝板之间壁面,在所述壁面内设置有毛细腔,所述毛细腔由吸液芯和位于吸液芯内具有气液两相的工质,其特征在于:在所述蒸发板的内表面上设置有沟槽结构,该沟槽为由中心沿径向向外分叉延伸的梯级分叉沟槽,所述吸液芯为轴心区域毛细力大、外缘区域毛细力小的梯度吸液芯,所述吸液芯的轴心区域正对所述沟槽结构的中心形成液态工质的主要通道,所述吸液芯的外缘区域正对所述沟槽结构的分叉沟槽形成气态工质的主要通道。本发明换热器能够在反重力条件下有效改善气、液工质循环,提高传热性能,为电子器件的高效可靠运行提供保证。
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公开(公告)号:CN105993910A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610394845.2
申请日:2016-06-06
Applicant: 东南大学
IPC: A01G33/02
CPC classification number: A01G33/00
Abstract: 本发明公开了一种自动拔出紫菜养殖撑杆的机械装置,包括机械执行机构以及控制器,机械执行机构由步进电机、机械臂和机械手组成,机械臂包括固定壁和转动臂;机械手由执行机构、驱动机构和控制系统组成,机械手包括一机械手支架、设置在所述机械手支架上的两个爪、带动所述爪张合的第一驱动机构以及带动所述机械手支架旋转的第二驱动机构;控制器包括CPU单元、输入单元以及输出单元。本发明提供的基于力矩原理的紫菜养殖撑杆高效拔出装置,通过可编程逻辑控制器实现紫菜养殖撑杆在所设计的机械装置下被自动拔出的功能,进而达到有效节省电机出力、提高自动化程度、减少人力浪费、提高生产效率等目的。
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公开(公告)号:CN105298693A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510603020.2
申请日:2015-09-21
Applicant: 东南大学
IPC: F02M31/125
Abstract: 本发明公开了一种南极发电机舱内柴油储藏箱低温保护装置,包括柴油储藏箱以及连接在柴油储藏箱内的出油管,在柴油储藏箱内底部设置有一加热室,出油管从加热室穿过,在出油管的上端设置有一控制阀,该控制阀与一感温包连接用于打开或关闭控制阀,在加热室上连接有柴油补充管道,在柴油补充管道上设置有电磁阀,在加热室内还设置有第一加热器以及点火器,第一加热器套在出油管上,在加热室内还设置有一内有相变介质的基座,在基座上端连接有位于加热室外的均温管。本装置不仅使用了蓄电池加热的方法来预热柴油,而且使用了点火加热的方法来预热柴油,不同的低温环境下采用不同的加热方法不仅科学合理,而且能够减少能源的消耗。
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公开(公告)号:CN103726907B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410012592.9
申请日:2014-01-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种应用于南极科考支撑平台柴油发电机的烟气监控除尘系统,包括一除尘器,该除尘器具有烟气进口、烟气出口、清灰装置以及灰斗,还包括烟气监测装置、辅助加热器、颗粒传输装置以及控制装置,烟气监测装置包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器以及颗粒流量传感器;除尘器辅助加热器设置在除尘器内部;颗粒传输装置设置于所述灰斗下部;控制装置控制所述辅助加热器接通或断开、控制所述清灰装置打开或关闭、控制所述颗粒传输装置开启或停止。与现有技术相比,本发明烟气监控除尘系统够使除尘系统稳定高效运行,同时实现烟气监控除尘装置的烟气监测、烟气除尘、除尘器自恢复、除尘器防结露、颗粒物自动传输的功能。
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公开(公告)号:CN104069757A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410317254.6
申请日:2014-07-07
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种双重微乳液快速制备装置,包括液滴生成单元阵列、网状流体分配通道以及网状乳液收集通道,液滴生成单元阵列由呈阵列分布的液滴生成单元组成,液滴生成单元包括外流体通道、中间流体通道、内流体通道以及液滴生成单元出口,网状流体分配通道由外流体网状流体分配通道、中间流体网状流体分配通道和内流体网状流体分配通道组成,网状乳液收集通道的入口与液滴生成单元出口连接。本发明网状结构的双重微乳液快速制备装置,实现外流体、中间流体和内流体均匀分配到各个双重液滴生成单元中去,进而达到充分利用微流控芯片空间、实现乳液快速生成、保证乳液液滴的均一度和单分散性等目的。
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公开(公告)号:CN104028410A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410271027.4
申请日:2014-06-18
Applicant: 东南大学
CPC classification number: B05B17/06 , B05B17/0676
Abstract: 本发明公开了一种叶片脉络式雾化喷头,由喷头和超声波雾化器构成,喷头包括输液通道以及位于输液通道末端的通过超声波雾化器对液体雾化并喷出的出液口,输液通道为叶片脉络式通道,由主输送通道和m个分叉叶片脉络通道组成;分叉叶片脉络通道包括主干通道和分支通道,主干通道包括至少两级不同直径的分级通道,分级通道包括上级通道以及与上级通道首尾相连的下级通道。本发明叶片脉络式雾化喷头,叶片脉络式通道包括直径逐级减小的主干通道和分支通道构成,通过多级分级通道的向外延伸和分叉产通道的辐射,使得在有限空间内最大限度地布置了通道出口,液体的流量不断减小,使液体能够在有限的范围内均匀分布,增强了雾化效果,使得液体更容易雾化。
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公开(公告)号:CN102424354B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201110242718.8
申请日:2011-08-23
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种分形结构粗糙表面,包括基体,其特征在于:在所述的基体上设置有一不凝性气膜层,该不凝性气膜层由压缩气体发生器、气体容纳腔和多孔芯组成,所述的多孔芯通过连接件配置在所述的基体的表面上,所述的基体与所述的多孔芯之间的缝隙形成所述的气体容纳腔;在所述的多孔芯的外表面设置有粗糙结构,该粗糙结构为具有分形特征的一系列微肋结构,至少具有两级的凹凸微肋分布,以形成超疏水表面;所述的不凝性气膜层产生的不凝性气体维持有一定的压力,浸于微肋结构之间的孔隙中。本发明结合了超疏水表面和气膜这两种流动减阻技术,因而可实现高效流动减阻和节能的目的。
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