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公开(公告)号:CN116190671A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310370472.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M4/66 , H01M4/78 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开一种温度自适应集流体,包括基体层和变形层,基体层由金属材质制成;变形层由记忆合金制成,变形层表面设置第一凸起,能够缩短电子移动距离,提高整体电荷传输效率;同时,变形层由记忆合金制成,使得集流体能够根据温度变化做出相应地结构变化,电池温度升高,接触面积自动增大,温度降低,接触面积自动缩小,从而保证集流体与活性颗粒有效的固定工作面积。本发明还提供一种包含上述温度自适应集流体的锂离子电池,还包括依次设置的正电极、隔膜和负电极,温度自适应集流体包括正极集流体和负极集流体,提高锂离子电池的电导率。
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公开(公告)号:CN116542025A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310408100.7
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种全流型的原油换热器流动换热性能预测方法,包括:构建全流型油水两相流预测模型;向全流型油水两相流预测模型输入待测流体的参数,利用油水反相模型判断待测流体的分散相,若待测流体的分散相为水相,则求解基于水滴分布的全耦合群体平衡模型直至结果收敛,得到第一结果并根据第一结果确定待测流体的流型和流动换热相关参数;若待测流体的分散相为油相,则求解基于油滴分布的全耦合群体平衡模型直至结果收敛,得到第二结果并根据第二结果确定待测流体的流型和流动换热相关参数;根据待测流体的流型和流动换热相关参数确定换热器的综合换热因子。本发明解决了无法预测多种流型的流动传热特性的问题。
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公开(公告)号:CN116384068B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310217149.4
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种微尺度空化数值预测方法,包括:构建具有壁面效应的微尺度限流物理模型,并耦合尺度效应及热力学效应,得到微尺度空化模型;对所述微尺度空化模型进行修正,得到双流体模型、k‑ω湍流模型和气相零方程模型;对所述双流体模型、k‑ω湍流模型和气相零方程模型进行耦合求解,得到努塞尔数和范宁摩擦因子;基于强化换热评价标准,利用所述努塞尔数和所述范宁摩擦因子对空化流动强化传热综合性能进行评价。本发明解决了现有技术中对于空化数值的预测精度较低的问题。(56)对比文件An Yu,et al.Entropy productionanalysis in two-phase cavitation flowswith thermodynamic cavitation model.《Applied Thermal Engineering》.2020,全文.丁义锋 等.微尺度高效换热器的热流计算与设计《.真空与低温》.2015,第21卷(第2期),第99-102页.
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公开(公告)号:CN113543600A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110824408.0
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开一种不完全填充错列式微通道换热器,包括基板部分,所述基板部分上固定密封连接有盖板部分,所述盖板部分一端开设有冷却工质进口,另一端开设有冷却工质出口,所述盖板部分和所述基板部分之间的微通道内交错设置有多个肋片,且所述肋片的高度小于所述微通道的高度。本发明提供的不完全填充错列式微通道换热器,具有系统压降小、换热效率高的特点,能够有效的降低设备的温度,确保器件的安全工作。
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公开(公告)号:CN116341372B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310191053.5
申请日:2023-03-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06F111/10 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于人工神经网络的换热器性能预测及优化方法,包括:构建多种换热器的性能数据库;基于所述多种换热器的性能数据库,利用粒子群算法对BP神经网络的进行优化,得到对应的PSO‑BP‑ANN预测模型;将PSO‑BP‑ANN模型与多目标遗传算法相结合对目标换热器的结构参数进行优化设计,得到优化结果,并对优化结果进行验证。本发明解决了了现有技术中对换热器优化设计结果误差大的问题。
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公开(公告)号:CN116542025B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310408100.7
申请日:2023-04-17
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本发明提供了一种全流型的原油换热器流动换热性能预测方法,包括:构建全流型油水两相流预测模型;向全流型油水两相流预测模型输入待测流体的参数,利用油水反相模型判断待测流体的分散相,若待测流体的分散相为水相,则求解基于水滴分布的全耦合群体平衡模型直至结果收敛,得到第一结果并根据第一结果确定待测流体的流型和流动换热相关参数;若待测流体的分散相为油相,则求解基于油滴分布的全耦合群体平衡模型直至结果收敛,得到第二结果并根据第二结果确定待测流体的流型和流动换热相关参数;根据待测流体的流型和流动换热相关参数确定换热器的综合换热因子。本发明解决了无法预测多种流型的流动传热特性的问题。
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公开(公告)号:CN116384068A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310217149.4
申请日:2023-03-08
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种微尺度空化数值预测方法,包括:构建具有壁面效应的微尺度限流物理模型,并耦合尺度效应及热力学效应,得到微尺度空化模型;对所述微尺度空化模型进行修正,得到双流体模型、k‑ω湍流模型和气相零方程模型;对所述双流体模型、k‑ω湍流模型和气相零方程模型进行耦合求解,得到努塞尔数和范宁摩擦因子;基于强化换热评价标准,利用所述努塞尔数和所述范宁摩擦因子对空化流动强化传热综合性能进行评价。本发明解决了现有技术中对于空化数值的预测精度较低的问题。
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公开(公告)号:CN116341372A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310191053.5
申请日:2023-03-02
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06Q10/04 , G06F111/10 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于人工神经网络的换热器性能预测及优化方法,包括:构建多种换热器的性能数据库;基于所述多种换热器的性能数据库,利用粒子群算法对BP神经网络的进行优化,得到对应的PSO‑BP‑ANN预测模型;将PSO‑BP‑ANN模型与多目标遗传算法相结合对目标换热器的结构参数进行优化设计,得到优化结果,并对优化结果进行验证。本发明解决了了现有技术中对换热器优化设计结果误差大的问题。
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