一种基于肋片孔道射流的换热器及其换热方法

    公开(公告)号:CN110617730A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910721103.X

    申请日:2019-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于肋片孔道射流边界层的换热器及其换热方法。现有设置肋片的换热器中,肋片与加热管壁连接处存在换热较差的区域,在靠近肋片壁面处,流体由于粘性,出现滞留的区域;肋片数量越多,此类区域也越多。本发明包括换热壁和多个肋片。各肋片均设置在换热壁上,且肋片靠近换热壁的一侧开设有射流通道。外界环境大空间气流通过自然对流在肋片与换热壁连接的基部汇聚,流体通过射流通道,在射流通道出口靠近换热壁道管壁处出现射流现象并形成较薄的层流边界层,而该区域表面换热系数较大,利用这一特征强化流体与壁面换热,进而有效提高了肋片根部的换热效果。另外本发明中的孔道还能够大大减少肋片长期使用后的根部积灰现象。

    面向西林瓶装粉末供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统

    公开(公告)号:CN106834421B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201710029321.8

    申请日:2017-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种面向西林瓶装粉末供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统,包括第一机械手、西林瓶盒、第一软管安装辅助机构、第二机械手、第一蠕动泵、缓冲罐/润膜液/溶解液/清洗液/培养基瓶盒、第二蠕动泵、软管限流/热封机构、第三机械手、集菌瓶支架、黄帽塞、红帽塞、第四机械手、软管等废弃物回收区、第五机械手、第二软管安装辅助机构、第六机械手、集菌瓶/软管/帽塞盒、第七机械手、第八机械手、西林瓶开启机构、试剂瓶等回收区、震荡器。本发明对待检的西林瓶装粉末供试品采用多流程串、并行优化方法,实现连续、高效的微生物自动富集,大大提高操作效率,并降低误检风险。

    面向安瓿瓶装水溶液供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统

    公开(公告)号:CN106834422A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710029497.3

    申请日:2017-01-16

    CPC classification number: C12Q1/24

    Abstract: 本发明公开了一种面向安瓿瓶装水溶液供试品的全自动化流水线集菌操作方法和系统,包括第一机械手、安瓿瓶盒、第一软管安装辅助机构、第二机械手、第一蠕动泵、缓冲罐/润膜液/清洗液/培养基瓶盒、第二蠕动泵、软管限流/热封机构、第三机械手、集菌瓶支架、黄帽塞、红帽塞、第四机械手、软管等废弃物回收区、第五机械手、第二软管安装辅助机构、第六机械手、集菌瓶/软管/帽塞盒、第七机械手、第八机械手、安瓿瓶开启机构、试剂瓶等回收区。本发明对待检的安瓿瓶装水溶液供试品采用多流程串、并行优化方法,实现连续、高效的微生物自动富集,大大提高操作效率,并降低误检风险。

    波纹型微热管LED灯及其散热方法

    公开(公告)号:CN105782737A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610259222.4

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: F21K9/00 F21V17/101 F21V29/50 F21V29/51 F21V29/70

    Abstract: 本发明涉及一种波纹型微热管LED灯及基于波纹型微热管散热器的LED灯散热方法。传统LED灯散热效率低,体积大。本发明包括LED灯芯,外围设有梯台形灯罩;LED灯芯上方设有导热层,导热层底面与LED灯芯上表面相贴合;导热层上方同一水平面上设有两相同的波纹型微热管,其蒸发区对接于LED灯芯对称中心,形成中间为吸热蒸发区,两端为散热冷凝区的波纹微热管散热器;波纹型微热管散热器底面与导热层上表面相贴合;波纹型微热管散热器的蒸发区上方设有真空空腔;波纹型微热管散热器两端的散热区上表面设有波纹型肋片;真空空腔上方设有驱动电源。本发明的波纹型微热散热器管易于芯片相贴合,体积小,散热效率高。

    基于嵌入式双芯PCF的MEMS多普勒测速方法和装置

    公开(公告)号:CN103116035A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310025600.9

    申请日:2013-01-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于嵌入式双芯PCF的MEMS多普勒测速方法和装置。本发明提出采用嵌入式双芯光子晶体光纤实现MEMS微通道内微粒速度的测量。利用双芯光子晶体光纤的两个导光纤芯实现传输光路,可以获得两路相干光,完全可以取代传统的两路分离光束方式,使得测量探头和装置实现微型化。并且把双芯光子晶体光纤嵌入到MEMS芯片中,去掉装置不稳定和背景光的干扰。由于光纤出射端面光束的发散角较大,因此可以获得较大的干涉控制体的体积,使测量区域获得放大,提高测量空间范围。

    一种热解结合等离子体放电无害化回收处理电路板的方法

    公开(公告)号:CN102284472A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110269269.6

    申请日:2011-09-13

    CPC classification number: Y02P10/234 Y02W30/822

    Abstract: 本发明公开了一种热解结合等离子体放电无害化回收处理电路板的方法。本发明方法首先将待回收处理的电路板粉碎成毫米级的废料颗粒;将废料颗粒热解成气态混合物和炉底固体混合物;热解产生的气态混合物通入冷凝塔,大分子气态有机污染物冷凝成液态有机污染物后收集,小分子气态有机污染物和湿空气一同通入放电室中,对混合气体进行等离子体放电;将等离子体放电处理后的混合气体通入碱液;将热解产生的炉底固体混合物粉碎后利用分离机进行金属和非金属的分离,非金属填埋处理,金属进行深加工。本发明方法工艺相对简单,可操作性强,处理过程中的污染物排放达到标准,实现了无害化处理,并对电路板中的宝贵的金属资源实现有效地循环回收。

    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:CN112443838B

    公开(公告)日:2023-05-05

    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。

    一种强化底部絮凝效果的絮凝池及其絮凝方法

    公开(公告)号:CN113200590B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202110442699.7

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种强化底部絮凝效果的絮凝池及其絮凝方法。该絮凝池的底部设置有沿水流方向依次排列的多个隔板扰流组件。每个隔板扰流组件均包括一块或并排设置的多块隔板。沿着水流方向,各隔板扰流组件内的隔板与水流方向的夹角逐渐减小。本发明相较于传统絮凝方法,增加了在底部生成涡旋强化絮凝效果的办法,使絮凝的效率更高。本发明从入水口到出水口的方向上,不同排隔板的间距呈从小到大的趋势,隔板与絮凝池底部的角度呈从大到小的趋势,使得絮凝池中沿水流方向产生从大到小的涡旋,既在初始絮凝阶段提高絮凝速度,又在絮凝结束阶段避免大涡旋切碎絮体。

    一种利用再生余热的分段式活性炭活化装置及方法

    公开(公告)号:CN113231052B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110474222.7

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用再生余热的分段式活性炭活化装置及方法。该装置包括依次串联的多个活化单元。活化单元包括箱体、上料仓和下料仓。上料仓、下料仓分别设置在箱体内腔的顶部、底部。上料仓、下料仓的中心位置通过通料管道连接。上料仓和下料仓将箱体的内腔分隔为活化腔、通水腔和降温腔。活化腔位于降温腔的上方。通水腔位于活化腔与降温腔之间。上料仓上开设有多个通气孔。活化腔中的活性炭颗粒无法通过通气孔进入通水腔中。箱体上设置有与通水腔连通的进水口和出水口。本发明用水对再生后的活性炭进行降温,同时将降温产生的水蒸气通入到活性炭中,实现对活性炭的活化,充分利用了活性炭热再生工艺的余热,提高了能量利用率。

    一种光致热电子与光子协同发射制冷的方法及装置

    公开(公告)号:CN112902491B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110074275.X

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种光致热电子与光子协同发射制冷的方法与装置。阴极体吸收光源光子和热源热能,内部价带束缚电子跃迁至导带成为热电子。部分热电子在电压源提供的电场力作用下,携带能量发射至真空并被传导至阳极体;部分热电子通过与价带空穴的复合作用产生光子,光子携带能量离开阴极体,与碱金属蒸气碰撞产生等离子体,减弱负空间电荷效应并增强热电子发射。通过热电子与光子协同发射的方式,阴极体吸收热源的能量使其温度下降,实现制冷。本发明充分利用电子和光子两种传能工质,具有更佳的热交换特性,使得制冷装置的可使用温度更低,应用范围更广,具有良好的经济效应和社会效益。

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