一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN101832554A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010176349.2

    申请日:2010-05-18

    CPC classification number: Y02E20/348

    Abstract: 本发明涉及一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法。传统燃烧装置燃烧效率低。本发明包括混合燃气均匀分配器,液体燃料注射器,在液体燃料注射器下面,设有第一预先混合分配器,第一预先混合分配器上端侧向设有一次空气燃烧蓄热器外壁预热通道进口,第一预先混合分配器下端设有多孔介质蒸发预热器,多孔介质蒸发预热器的下端设有第二预先混合分配器,第二预先混合分配器中段侧向设有二次空气的进口,第二预先混合分配器下端设有多孔介质燃烧器,多孔介质燃烧器下端设有多孔介质蓄热器。本发明节能且污染物排放更低,燃烧负载变化范围更大。

    多孔介质燃烧耦合热电子发电燃烧器

    公开(公告)号:CN116379422A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310319756.1

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种多孔介质燃烧耦合热电子发电燃烧器。本发明中的空气预热通道布置在热电子发电结构的外壁上,空气经过预热通道后和燃料分别通入预混室,经过预混进入所述多孔介质燃烧器中进行点火燃烧,在多孔介质中形成稳定燃气燃烧火焰,燃烧热量以耦合多孔介质表面辐射传热和高温烟气对流的传热方式传递出去。在燃烧器的壁面上设置热电子发电结构,外接电路和负载用于燃烧余热的利用。本发明通过设置空气预热通道,降低阳极绝对温度,以防阳极工作温度较高,抑制热电的有效转换,提高热电子发电效率。同时用于预热空气,大幅度提高燃烧效率。

    一种分立式分光计及其实验调节方法

    公开(公告)号:CN111933004A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010836417.7

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种分立式分光计及其实验调节方法,它包括导轨、载物平台、平行光凸透镜、成像透镜和观察屏。载物平台一侧的导轨上设有平行光凸透镜,平行光凸透镜的前焦面上设有狭缝,平行光透镜和狭缝用于产生平行光。载物平台另一侧的导轨上设有成像凸透镜,成像透镜后焦面处设有观察屏,观察屏中心设有一通光小孔,通光孔上方和下方各刻有一个十字叉丝,以便于分光计的调节。成像透镜与观察屏用于平行光会聚,成清晰像。本发明采用观察屏成像,使实验结果清晰成像在观察屏中心,扩大了观察的视场,利于观察结果,减轻了用眼疲劳。分立式分光计利用导轨和可移动滑块代替了原有分光计的镜筒,利于更换原件。

    鼓风旋转预混多孔介质燃气灶的燃烧辐射器及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN103528062B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310442367.4

    申请日:2013-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种鼓风旋转预混多孔介质燃气灶的燃烧装置及其燃烧方法。传统燃气灶的燃烧效率低,CO、NOx等污染物排放浓度较高。本发明包括风机,燃气旋转混合器,在燃气旋转混合器的中下端侧向,设有燃气入射器和空气入射器,空气入射器上游与风机出口相连,燃气旋转混合器上方设有气流均匀分配器,气流均匀分配器上方多孔介质预混器,多孔介质预混器上方设有燃气稳流室,在燃气稳流室上方设有多孔介质燃烧辐射器。本发明结构简单、燃烧效率和热效率高,CO、NOx等污染物排放低,燃烧负载变化范围更大。

    一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN101832554B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201010176349.2

    申请日:2010-05-18

    CPC classification number: Y02E20/348

    Abstract: 本发明涉及一种液体燃料多孔介质燃烧装置及其燃烧方法。传统燃烧装置燃烧效率低。本发明包括混合燃气均匀分配器,液体燃料注射器,在液体燃料注射器下面,设有第一预先混合分配器,第一预先混合分配器上端侧向设有一次空气燃烧蓄热器外壁预热通道进口,第一预先混合分配器下端设有多孔介质蒸发预热器,多孔介质蒸发预热器的下端设有第二预先混合分配器,第二预先混合分配器中段侧向设有二次空气的进口,第二预先混合分配器下端设有多孔介质燃烧器,多孔介质燃烧器下端设有多孔介质蓄热器。本发明节能且污染物排放更低,燃烧负载变化范围更大。

    基于光子晶体光纤的微泵驱动装置

    公开(公告)号:CN102052278A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201010536727.3

    申请日:2010-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于光子晶体光纤的微泵驱动装置。目前的驱动控制装置难以实现对流体中单粒子进行操控。本发明中激光光源发出的光依次经准直器、可调光衰减器、透镜、第一反光镜和第一物镜到达容器池中,光子晶体光纤位于容器池的正上方,光子晶体光纤一端正对容器池,另一端正对第二物镜。从第二物镜出射的光依次经第二反光镜和多模光纤到达光电探测器,光电探测器的输出端连接至数据采集卡的第一输入端,第一CCD和第二CCD的信号输出端分别连接至数据采集卡的第二输入端和第三输入端,数据采集卡的输出端连接至计算机。本发明可以有效地对微流体和粒子的输运进行驱动、控制和检测,降低了微系统复杂性,减少了成本。

    便携式动力电池包散热装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116387679A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310319820.6

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种便携式动力电池包散热装置。本发明中的电池包外壳内均匀等距排布有动力电池,动力电池间均匀等距排布有蒸发管,电池与蒸发管之间的间隙部分填充满(固‑液)相变材料,蒸发管内填充有适量(液‑气)相变材料,电池包外壳上布置有冷凝板,冷凝板的外壁面上布置有密密麻麻的散热鳍片,散热鳍片外部布置有透明罩板,罩板的上端和左右两侧各布置有百叶窗。本发明中的“V”型冷凝面有助于中间区域最先液化放热,两侧次之,且可以对液化后的液相进行二次分配,使得更多液化后的液相相变工质进入中间部分的蒸发管,从而进入下一个循环,倒“V”型回流壁面有助于加速液相相变工质再次进入蒸发管。

    自卷吸二次风多引射预混多孔介质燃烧辐射器及燃烧方法

    公开(公告)号:CN112443839A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011449548.6

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种自卷吸二次风的多引射预混多孔介质燃气燃烧辐射器及其燃烧方法。本发明包括空气燃气旋转预混器,在空气燃气预混器外侧底部,设有切圆均布的文丘里引射器,在文丘里引射器入口端设有燃气入射器;在空气燃气预混器上端设有气流均匀分配器,气流均匀分配器上端设有多孔介质燃烧表面辐射器,多孔介质燃烧表面辐射器上端设置有放射状烟气余热回收辐射环;在空气燃气预混器底面中心,设有二次风入口,自卷吸二次风管设置于空气燃气预混器、气流均匀分配器、多孔介质燃烧辐射器中心轴线。本发明燃烧火焰稳定性强,燃烧效率,辐射换热强,烟气余热回收利用高,燃烧器负荷变化范围广,可直接实现NOx超低排放。

    具有二次风的鼓风预混多孔介质燃烧辐射器及其燃烧方法

    公开(公告)号:CN112443838A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011440071.5

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种具有二次风的鼓风预混多孔介质燃烧辐射器及其燃烧方法。目前燃气燃烧辐射器燃烧效率低,热辐射效果差,NOx等污染物排放浓度较高。本发明包括燃气预混室,在燃气预混室两侧底部设有燃气入口,底面中心轴线处设有二次风入口,燃气预混室上端设有气流均匀分配器,气流分配器上端为多孔介质燃烧辐射器;二次风管设置于燃气预混室、气流分配器、多孔介质燃烧辐射器中心轴线;多孔介质燃烧辐射器两侧中下部设有一次风入口,外壁面中下部与燃气预混室外壁设有一次风环形预热夹层通道。本发明燃烧火焰更加稳定,燃烧效率高,热辐射强度大,燃烧器负载变化范围广,能够直接实现NOx的超低排放。

    一种基于电子发射的热发电与热储能复用的方法与装置

    公开(公告)号:CN110995060B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201911287419.9

    申请日:2019-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于电子发射的热发电与热储能复用的方法与装置。当电力需求增加时,热罐中的传热工质流经换热器并输送至冷罐,工质温度降低。热电转换模块吸收传热工质的热量后,阴极温度升高,内部部分高能量的电子越过阴极表面势垒,发射至阳极,形成回路发电。当电力过剩时,在阴阳极间外加电场的作用下,阳极内部的电子携带能量发射至阴极,使阴极温度升高。热量经导热层输送至换热器,冷罐中的传热工质吸收换热器的热量,温度升高并最终输送至热罐,从而实现储热。本发明将热电子发射技术和储热技术结合起来,结构简单,能实现电能与热能之间的直接转换,减小过程能量的损耗,有效调节微电网的电力供应,提升电力的储能密度。

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