一种环路热管系统根据液位控制加热的方法

    公开(公告)号:CN112503982B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910868488.2

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统根据液位控制加热的方法,第一热管、第二热管的蒸发部内部分别设置液位感知元件,用于检测第一热管、第二热管蒸发部内的流体的液位,所述液位感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的流体的液位来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过液位感知元件检测的液位,能够在满足一定的液位情况下,内部的流体的蒸发基本达到了饱和,内部流体的体积也基本变化不大,此种情况下,内部流体相对稳定,此时的管束振动性变差,因此需要进行调整,使其进行振动,从而停止加热,从而切换到另一个热管中进行加热。从而使得根据液位不断的在热管中交替加热,从而形成热管的不断的振动除垢和换热。

    一种环路热管系统根据温度控制加热的方法

    公开(公告)号:CN112503981B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910868487.8

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统根据温度控制加热的方法,第一热管、第二热管内部设置温度感知元件,用于检测电加热装置内部的温度,所述温度感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的温度来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过温度感知元件检测的温度,能够在满足一定的温度情况下,内部的流体的蒸发基本达到了饱和,内部流体的体积也基本变化不大,此种情况下,内部流体相对稳定,此时的管束振动性变差,因此需要进行调整,使其进行振动,从而停止加热,从而切换到另一个热管中进行加热。从而使得根据温度不断的在热管中交替加热,从而形成热管的不断的振动除垢和换热。

    一种温度差环路热管系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112556466A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201910916861.7

    申请日:2019-09-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种温度差环路热管系统,第一热管、第二热管内部设置温度感知元件,用于检测电加热装置内部的温度,所述温度感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的温度差或者温度差变化的累计来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过根据温度差或者温度差变化的累计来判断流体的稳定状态,使得结果更加准确,不会因为运行时间问题导致的老化而产生的误差增加问题。

    一种环路热管系统根据液位控制加热的方法

    公开(公告)号:CN112503982A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910868488.2

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统根据液位控制加热的方法,第一热管、第二热管的蒸发部内部分别设置液位感知元件,用于检测第一热管、第二热管蒸发部内的流体的液位,所述液位感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的流体的液位来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过液位感知元件检测的液位,能够在满足一定的液位情况下,内部的流体的蒸发基本达到了饱和,内部流体的体积也基本变化不大,此种情况下,内部流体相对稳定,此时的管束振动性变差,因此需要进行调整,使其进行振动,从而停止加热,从而切换到另一个热管中进行加热。从而使得根据液位不断的在热管中交替加热,从而形成热管的不断的振动除垢和换热。

    一种微观与宏观同时测量并相互验证的接触角测量方法

    公开(公告)号:CN114624150B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202210227813.9

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及液滴浸润研究技术领域,公开了一种微观与宏观同时测量并相互验证的接触角测量方法,包括以下步骤:S1、将温度调至目标工况;S2、将压力调至目标工况;S3、使得计算机可以正常接收图像;S4、进行水滴实验;S5、对图像进行处理,得到宏观接触角和微观接触角;S6、以微观接触角验证宏观接触角。本发明通过两个正交视角同时对固体表面液滴进行测量,并对取样角度进行校正,即保证了测量过程的准确性,又做到了微观与宏观同时测量;规避了实验室湿度、空气流动等不可控因素,测量环境更为稳定,利用微观与宏观接触角之间的关系互相验证接触角,选择误差最小的数值作为测定值,从而更加准确、方便、真实地测量液滴在固体表面的接触角值。

    一种毛细力控制变化的太阳能集热器

    公开(公告)号:CN115218491A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210357416.3

    申请日:2022-04-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种毛细力控制变化的太阳能集热器,所述集热器包括位于底部的下部部分;所述反射镜反射太阳光到集热器下部部分的底部;第二板的下表面上设置向下延伸的支柱,第一板的上表面上设置向上延伸的下部柱体,所述下部柱体构成下部柱体阵列,所述第二板和第一板形成封闭的下部部分,在下部柱体之间产生毛细驱动力;支柱下部对应的下部柱体的毛细力小于支柱间隙对应的下部柱体的毛细力。本发明通过上述设置,可以使得流体在第一板底部分布均匀,从而使得换热均衡。

    一种微观与宏观同时测量并相互验证的接触角测量方法

    公开(公告)号:CN114624150A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210227813.9

    申请日:2022-03-08

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及液滴浸润研究技术领域,公开了一种微观与宏观同时测量并相互验证的接触角测量方法,包括以下步骤:S1、将温度调至目标工况;S2、将压力调至目标工况;S3、使得计算机可以正常接收图像;S4、进行水滴实验;S5、对图像进行处理,得到宏观接触角和微观接触角;S6、以微观接触角验证宏观接触角。本发明通过两个正交视角同时对固体表面液滴进行测量,并对取样角度进行校正,即保证了测量过程的准确性,又做到了微观与宏观同时测量;规避了实验室湿度、空气流动等不可控因素,测量环境更为稳定,利用微观与宏观接触角之间的关系互相验证接触角,选择误差最小的数值作为测定值,从而更加准确、方便、真实地测量液滴在固体表面的接触角值。

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