一种基于月壤3D打印的聚光熔融原位资源储能装置

    公开(公告)号:CN112902723B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011561536.2

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于月壤3D打印的聚光熔融原位资源储能装置,涉及太阳能蓄热装置技术领域,包括蓄热块、翅片高温热管、保温容器;翅片高温热管包括翅片、光热腔、工质腔体、热输出接口,光热腔位于翅片高温热管的中央,翅片位于翅片高温热管的外周,工质腔体位于光热腔和翅片之间,热输出接口位于翅片的一端;蓄热块与翅片吻合连接,保温容器包裹在蓄热块的外侧。本发明针对地外环境的特殊条件,采用原位资源月壤作为蓄热材料,从而避免了传统流体工质在真空环境的挥发问题。

    一种强化携带极限的超长重力热管

    公开(公告)号:CN111551058A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010386954.6

    申请日:2020-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种强化携带极限的超长重力热管。该热管包括上密封端盖、热管基体、下密封端盖和汽液分流装置;所述上密封端盖、所述热管基体和所述下密封端盖形成密闭腔体,所述汽液分流装置套设在所述热管基体内,所述汽液分流装置和所述热管基体之间的间隙为凝结液回流通道;所述汽液分流装置中心通道为汽体上升通道;所述汽液分流装置包括钢缆、钢缆支架和钢缆夹扣。本发明应适用于任何需要强化热管携带极限的场合,在应用中,本发明采用分布于热管密闭腔体壁面附近的一组钢缆来阻隔上升蒸汽与下降凝结液膜,减小上升汽流对下降液膜的剪切力,提高了热管的携带极限,具有结构简单、造价低廉和适用性广等优点。

    一种紧凑型高可靠快速响应波纹管感温蜡温控阀芯

    公开(公告)号:CN110397783A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910658516.8

    申请日:2019-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种紧凑型高可靠快速响应波纹管感温蜡温控阀芯,涉及温控阀芯领域,包括储蜡罐、感温材料、导轨、波纹管和推杆,其中,波纹管顶部开口位置焊接于储蜡罐开口位置,波纹管位于储蜡罐内部,形成一体焊接结构,感温材料填充在波纹管和储蜡罐形成的一体焊接结构中,推杆位于波纹管内部的空腔中,与波纹管底部封口焊接在一起,导轨安装在波纹管周围。本发明结构紧凑,响应速度快,安全可靠,不存在波纹管胀破风险。

    一种基于热管均热的防凝露方法及装置

    公开(公告)号:CN109520197A

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201811354284.9

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于热管均热的防凝露方法及装置,涉及热量管理技术领域,包括如下步骤:步骤1、确定密闭空间换热设备的管道走向;步骤2、确定换热设备的低温范围区间和高温范围区间;步骤3、在换热设备与热源非接触侧的外周均匀设置热管,热管的蒸发区设置在换热设备的高温范围区间内,热管的冷凝区设置在换热设备的低温范围区间内;步骤4、调整热管的数量、尺寸和布置,使得换热设备的低温范围区间消失。本发明的防凝露方法及装置,可用于密闭空间,绿色环保,一次封装,使用时限长,节约维护成本,而且不对环境造成任何污染。

    一种基于毛细导流的干法相变换热设备

    公开(公告)号:CN109287109A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811427232.X

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于毛细导流的干法相变换热设备,涉及换热冷却技术领域,包括冷却液、储液池、输液毛细管网络,所述储液池内设置有冷却液,所述储液池与所述输液毛细管网络的一端相连接,所述输液毛细管网络的另一端设置于发热表面,所述输液毛细管网络由毛细管构成。本发明利用毛细作用自动调节供液量,在发热表面形成岛状液膜阵列的气液分离通道,通过干法相变进行散热,具有冷却液使用量少、散热效率高、均热能力强等优点。

    用于微通道中电场强化换热性能测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN101915782B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201010245043.8

    申请日:2010-08-05

    Abstract: 一种微电子技术领域的用于微通道中电场强化换热性能测试装置及其测试方法,包括:一对夹板、一对玻璃盖板、一对电极、侧视窗、微加热器、电流表、电压表、驱动电源和测试电源,其中:微加热器和侧视窗位于两块玻璃盖板之间,两个电极分别位于两块玻璃盖板的下表面,两块夹板分别固定设置于两块玻璃盖板的外侧,微加热器的两端分别与电流表和驱动电源相串联,电压表并联于驱动电源两端,两个电极分别与测试电源和大地相连。本装置的电场线方向可与微加热器表面垂直,并能够实现从侧面直接观察沸腾汽泡的动态特性,而且能对观测角度进行切换,从而更全面地观测电场强化下微通道沸腾汽泡的动态特性,有利于对电场作用下沸腾汽泡运动特性的研究。

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