凸起/凹槽结构与翼型翅片耦合作用的印刷电路板式换热器

    公开(公告)号:CN117781743A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410041908.0

    申请日:2024-01-11

    Abstract: 印刷电路板换热器芯体、制备方法和换热器,涉及高效紧凑型换热器领域。为解决现有技术中存在的,现有换热器存在换热面积小、阻力大、易堵塞和存在增大通道阻力等缺点的技术问题,本发明提供的技术方案为:印刷电路板换热器芯体,所述芯体包括:至少两个叠放的换热板;所述换热板上设有平行排列的条状凸起;每个所述换热板上,条状凸起的一面,均匀分布有至少两个翼型翅片,所述翼型翅片的弦长方向垂直于所述条状凸起的轴线方向。所述至少两个翼型翅片分为三组,每组中翼型翅片沿所述翼型翅片的弦长方向一字排布。沿所述翼型翅片的弦长方向的间距等于所述翼型翅片的弦长。所述换热板有三个,相互叠放。应用于超临界流体的换热器。

    一种利用微生物固定化制备聚合硫酸铁的方法

    公开(公告)号:CN105543283B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201510989977.5

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 一种利用微生物催化氧化工业硫酸亚铁制备聚合硫酸铁的方法,其特点是,包括将微生物固定化在网状聚氨酯上,形成生物膜;以工业硫酸亚铁为原料,以无机盐为营养物质,配制全铁含量的反应料液;在反应料液通中引入微生物后,通入生物反应器内循环流动,在室温下曝气制备PFS原液;将反应料液与全铁含量一致的原液按一定配比混合即得到反应液,将反应液通入已形成生物膜的生物反应器内,按上述反应条件操作,制备全铁含量的聚合硫酸铁,将每个周期剩余的[Fe2+]溶液收集到溶解曝气池中曝气反应,待[Fe2+]≤0.3kg/m3即为所得聚合硫酸铁成品。可用于各种水的混凝处理。具有方法简单,操作灵活性大,成本低,无污染等优点。

    换热器通道、多级结构印刷电路板式换热器及换热器通道局部对流网格模拟方法

    公开(公告)号:CN117648880A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311595398.3

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 换热器通道、多级结构印刷电路板式换热器及换热器通道局部对流网格模拟方法。涉及热传导和热管理技术领域。为解决现有技术中存在的,将微尺度下的湍流减阻机理运用在PCHE为通道内的方法目前还未见的技术缺陷,本发明提供的技术方案为:换热器通道,所述通道包括:管体,以及在所述管体的侧壁上设置的至少两个沟槽;所述沟槽的方向平行与所述管体的轴线。所述管体沿垂直于所述管体的轴线的截面为半圆形。所述沟槽设置在所述管体的弧形侧壁上。沟槽的直径相同。每两个所述沟槽的间距,大于二分之一所述沟槽的直径,小于二倍所述沟槽的直径。所述沟槽沿垂直于所述管体的轴线的截面为大于并接近于半圆形。适合应用于PCHE换热器的设计工作中。

    一种防霜翅片管蒸发器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110455016A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910748771.1

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明属于无霜空气源热泵领域,特别是涉及一种防霜翅片管蒸发器。包括分液器、翅片管换热器、支架、风机、风圈和挡风板,翅片管换热器可分为四周翅片管换热器和底面翅片管换热器,四周翅片管换热器所在平面与底面翅片管换热器所在平面的夹角在30°~60°之间,风机设置在碗口形翅片管换热器上方一定距离的位置,风机周围设置风圈,四周翅片管换热器衔接位置有挡风板连接,防止漏风。风机产生的风可以顺畅流过各个翅片管换热器,使通过分液器流经各个翅片管换热器的制冷剂完成蒸发;翅片管换热器表面结的霜由于自身重力、风力和风机振动力三重作用,不易附着或无霜附着,实现冬季热泵的高效运行,降低了结霜对传统空气源热泵系统的不利影响。

    一种利用微生物固定化制备聚合硫酸铁的方法

    公开(公告)号:CN105543283A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510989977.5

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: C12P3/00 C12N11/08

    Abstract: 一种利用微生物催化氧化工业硫酸亚铁制备聚合硫酸铁的方法,其特点是,包括将微生物固定化在网状聚氨酯上,形成生物膜;以工业硫酸亚铁为原料,以无机盐为营养物质,配制全铁含量的反应料液;在反应料液通中引入微生物后,通入生物反应器内循环流动,在室温下曝气制备PFS原液;将反应料液与全铁含量一致的原液按一定配比混合即得到反应液,将反应液通入已形成生物膜的生物反应器内,按上述反应条件操作,制备全铁含量的聚合硫酸铁,将每个周期剩余的[Fe2+]溶液收集到溶解曝气池中曝气反应,待[Fe2+]≤0.3kg/m3即为所得聚合硫酸铁成品。可用于各种水的混凝处理。具有方法简单,操作灵活性大,成本低,无污染等优点。

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