一种气压发射器内温度调节系统及方法

    公开(公告)号:CN115167557A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210723852.8

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明提出一种气压发射器内温度调节系统及方法,其中,气压发射器包括多组空压组件,气压发射器还包括运行组件,温度调节系统包括:设置于活动固定架上的温控组件,温控组件设置至少两组,为第一温控组件和第二温控组件;其中,第一温控组件的输出端朝向空压组件,用于调节空压组件的工作环境温度;第二温控组件的输出端朝向运行组件,用于调节运行组件的工作环境温度;本发明的气压发射器内温度调节系统能够保证气压发射器在高低温环境下的适应性要求;避免造成设备冰堵或设备出现过热停机的故障。

    一种液体发动机降噪装置及液体发动机试验装置

    公开(公告)号:CN111577485B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202010295701.8

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本发明涉及降噪技术领域,具体涉及一种液体发动机降噪装置及液体发动机试验装置。降噪装置包括设置在发动机喷管下游的壳体,绕壳体的内侧设置的至少一个第一喷环,绕壳体的内侧设置的至少一个第二喷环,第一喷环上设置有多个第一喷口,第一喷口向壳体内喷出可与发动机燃气发生反应的反应气;第二喷环上设置有多个第二喷口,第二喷口向壳体内喷出冷却液。燃气在经过喷管喷出时,燃气在喷管下游形成的高温高速的喷流引起较大的噪音,反应气可以与燃气中可发生反应的部分物质反应,减少反应后燃气的速度和体积,能够有效降噪;冷却液能够大幅减少燃气的温度和速度,实现大幅降低噪音,并对第一喷环、第二喷环和壳体冷却,具有更加安全的优点。

    一种低温流体温度调节装置

    公开(公告)号:CN106647855A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610973704.6

    申请日:2016-11-03

    CPC classification number: G05D23/20

    Abstract: 本发明公开了一种低温流体温度调节装置,由调节阀1、调节阀2、阀门3、压力传感器4、温度传感器5、绝热层6、换热器7、液位计8、压力表9、阀门10、接头11、阀门12、阀门13、阀门14、容器15组成。本装置用于温度可调的流体输送系统。使用过程,向容器内注入一定量的低温流体作为提供冷量的介质,主送流体在换热芯内与容器内低温介质进行换热,从而降低温度。采用调节阀可改变流量配比,进而实现不同的温度输出。此外,装置针对低温流体使用特点,设置了绝热层、压力监测泄放装置、吹除装置等。该套装置所蕴含的温度差异化调节方法可用于介质温度有变化的低温流体输送场合。

    一种液氢燃料电池中的冷能分配系统、装置及使用方法

    公开(公告)号:CN118970092A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411264468.1

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明涉及液氢燃料电池技术领域,具体涉及一种液氢燃料电池中的冷能分配系统、装置及使用方法。一种液氢燃料电池中的冷能分配系统,包括:气体换热组件,包括绝热罩,绝热罩设有容纳空间,绝热罩分别与进气管路和出气管路连通,进气管路适于通入待冷却气体;输氢管,进口端适于与液氢存储器管路连接,出口端适于液氢燃料电池的进氢端连接,输氢管的部分管路设于绝热罩内;液体换热组件,设于绝热罩与燃料电池的进氢端之间,液体换热组件内容纳有待冷却液体,输氢管穿过液体换热组件设置。本发明解决为液氢燃料提供氢气时,由液氢到氢气过程需要液氢吸收热量、释放冷量,而产生的冷量往往在使用中存在着应用环境单一、导致冷量被低效利用问题。

    一种强振动环境隔振结构
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115748833A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211352834.X

    申请日:2022-10-31

    Abstract: 本发明提供了一种强振动环境隔振结构,包括:隔振沟,内部填充有液体;隔振沟的一侧面朝向振动源;箱体,呈密封性;箱体背面与隔振沟靠近振动源的壁面紧密贴合固定;在箱体正面上开设有呈阵列排布的通孔;箱体内部填充有所述液体,箱体正面浸泡于隔振沟中的所述液体之中。该隔振结构克服了现有技术中的隔振沟因过多反射震动波而对保护区外设施易造成损伤的缺陷,通过箱体与液体的配合,耗散了大量振动能量,从而不仅使透射的振动波十分微弱而保护了防护区建筑,也使反射波的能量大为减少,降低了振动源附近的设施因遭受反射波叠加所造成的伤害。

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