便携式理疗冷风机
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103126799A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110398807.1

    申请日:2011-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种适用于竞技体育领域的人体局部理疗冷风机,包括空气过滤干燥系统、制冷系统、通风系统以及控制系统。其特征在于空气经过过滤干燥后一部分进入通风系统,在热交换箱内进行冷却,然后再通过冷风出口软管用于人体局部理疗;另一部分空气进入制冷系统所在空间,先对压缩机进行冷却,然后进入冷凝器对管内制冷剂进行冷却,再通过离心风机从侧面出风孔排出。根据竞技体育领域需求,设计出一种人性化、静音、快速降温、使用方便、结构紧凑、便携式理疗冷风机。

    一种根据核磁矩差异测量液氢中仲氢含量的方法及系统

    公开(公告)号:CN104730141A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510095005.1

    申请日:2015-03-03

    Abstract: 一种根据核磁矩差异测量液氢中仲氢含量的方法及系统,首先测量液氢的至少两组温度值T和相应温度下的摩尔磁化率χM,建立摩尔磁化率χM与1/T的直线方程,建立直线方程,求出截距及斜率,之后,根据液氢中只有正氢分子能够产生顺磁磁化率,将直线方程转化为含有正氢分子含量的形式,获取待测液氢的摩尔磁化率和温度值,并将其代入所述直线方程,求出正氢分子含量,并根据正氢分子含量计算出仲氢含量;本发明还包括测量系统,具体由测量装置和数据采集和处理装置构成,其中,测量装置测量液氢的摩尔磁化率和温度,数据采集和处理装置进行数据处理,计算得到中氢含量。本发明的方法和系统有工程应用前景。

    一种仲氢连续转化冷量利用装置

    公开(公告)号:CN103836334A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210487831.7

    申请日:2012-11-27

    CPC classification number: Y02E60/321 Y02P90/45

    Abstract: 本发明提供了一种仲氢连续转化冷量利用装置,主要包括液氢储罐外容器、液氢储罐内容器、保温层、氢气引出管、盘管、催化剂、氢气放空管。氢气引出管一端与液氢储罐内容器上部连接,一端与盘管连接,盘管与氢气放空管相连,盘管缠绕在液氢储罐内容器外壁,盘管内装有仲氢转化催化剂,整个液氢储罐内容器和氢气引出管、盘管外侧包裹有保温层,保温层外侧是液氢储罐外容器。本发明可将液氢储罐排放的仲氢连续地转化为正氢,转化冷量作为液氢储罐冷屏,从而减少液氢储存的蒸发损失。此装置无运动部件,可靠性高,可在地面和空间液氢储存中广泛应用,降低液氢使用成本。

    极低相对介电常数介质液位测量实现方法

    公开(公告)号:CN106768172A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510810672.3

    申请日:2015-11-23

    CPC classification number: G01F23/263

    Abstract: 极低相对介电常数介质液位测量实现方法,属于检测技术领域,包括沿径向同轴装配并构成待测电容的两个极板的内、外管电极,分别连接两电极的同轴电缆芯线,以及由驱动源、变压器、比较电容和检测器构成的信号变换单元。其中,两同轴电缆的屏蔽层均连接至信号变换单元的信号地;驱动源的输出作为变压器初级绕组输入;变压器具有两个次级绕组输出并分别连接比较电容一端和内电极同轴电缆芯线另一端;外电极同轴电缆芯线和比较电容的另外两端连接检测器输入。本发明消除两条信号连接线上干扰电容对待测电容的影响,并通过次级绕组和比较电容实现差动方式测量,提高检测灵敏度,增强抗干扰能力。

    一种根据核磁矩差异测量液氢中仲氢含量的方法及系统

    公开(公告)号:CN104730141B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510095005.1

    申请日:2015-03-03

    Abstract: 一种根据核磁矩差异测量液氢中仲氢含量的方法及系统,首先测量液氢的至少两组温度值T和相应温度下的摩尔磁化率χM,建立摩尔磁化率χM与1/T的直线方程,建立直线方程,求出截距及斜率,之后,根据液氢中只有正氢分子能够产生顺磁磁化率,将直线方程转化为含有正氢分子含量的形式,获取待测液氢的摩尔磁化率和温度值,并将其代入所述直线方程,求出正氢分子含量,并根据正氢分子含量计算出仲氢含量;本发明还包括测量系统,具体由测量装置和数据采集和处理装置构成,其中,测量装置测量液氢的摩尔磁化率和温度,数据采集和处理装置进行数据处理,计算得到中氢含量。本发明的方法和系统有工程应用前景。

    一种矿井救生舱用的散热控温装置

    公开(公告)号:CN102953753B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201110239875.3

    申请日:2011-08-22

    Abstract: 本发明提供了一种矿井救生舱用散热控温装置,主要包括储液罐、蒸发器、冷凝器、气液分离器、及装置内充装的制冷工质。储液罐下端与救生舱内蒸发器一端相连,蒸发器另一端与气液分离器下端相连,气液分离器的上端与救生舱外的冷凝器一端相连,冷凝器的另一端与救生舱内的储液罐上端相连,形成一个散热控温回路,此回路装置内充有制冷工质。本散热控温装置安装在救生舱的顶部,在将舱内热量排除到舱外的同时,可控制舱内湿度在人体舒适的范围。舱内温度高于舱外时,装置自动启动,舱内空气可形成自然循环,无需任何额外动力,这在矿难中电力供应中断时是极其有意义的,大大降低了救生舱内人员的劳动强度。

    一种抽空活化装置及活化方法

    公开(公告)号:CN111203002A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201811389503.7

    申请日:2018-11-21

    Abstract: 本发明提出一种抽空活化装置,主要包括氦气、机械泵、马弗炉、气体管路和阀门,如图所示,本发明提出一种抽空活化方法,具体步骤如下:连接管路:填充柱反接,即将出口堵住,入口连接管路,连接至马弗炉;检漏:保持控制阀3处于关闭状态,打开氦气瓶,打开控制阀4,抽空活化系统内充入氦气,用皂沫法检漏:抽空:关闭控制阀4,打开机械泵,控制阀3;加温:打开马弗炉的加热升温程序,根据填充料设置温度及时间;断电:活化结束,关闭马弗炉加热升温程序,恢复至室温;保护:关闭机械泵,打开氦气瓶,控制阀4。本装置可同时并联多个同类填充柱,节约时间,提高效率。

    一种热电偶温度传感器的密封方法

    公开(公告)号:CN104101439A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201310113535.5

    申请日:2013-04-03

    Abstract: 本发明涉及热电偶温度传感器的密封技术,是一种热电偶温度传感器的密封方法,由1激光焊缝、2封头、3热电偶感温点、4导热填充材料、5密封球头座、6定位压紧块、7双孔刚玉管、8热电偶线组成。发明采用新型结构将温度传感器密封件的感温点、封头、与密封球头座连接,使温度传感器能够快速响应环境温度。采用激光焊接技术对热电偶感温点与温度传感器封头进行激光焊接,再将封头与传感器密封球头座进行激光焊接,此种方式能够将温度传感器密封件感温端进行密封,提高了密封件的耐压性能和耐振性能。密封件能够承受24MPa的压强,能够承受加速度50g、频率3000Hz的振动强度,可在20K~473K范围内进行高精度温度测量。可成为适用于低温、高压、强振动环境下高精度热电偶温度传感器密封方法之一。

    一种低温高压传感器密封方法

    公开(公告)号:CN103672182A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210324386.2

    申请日:2012-09-05

    CPC classification number: F16L5/10

    Abstract: 本发明涉及到低温高压传感器的密封技术,是一种低温高压传感器件的密封方法,由1测量线、2测量探头、3刚玉管、4球头密封座、5玻璃粉密封烧结填充物组成。采用玻璃粉作为密封填充物和烧结密封技术,用低温下膨胀系数小于球头密封座所使用材料膨胀系数的玻璃粉与球头密封座匹配,通过烧结工艺,使传感器内部密封、固定。实现耐受24MPa高压、77K低温环境下的无胶密封。对低温高压传感器的测量指标没有任何不利影响,可成为此类传感器采用的密封方法之一。该密封方法解决了传感器在低温高压状态下传感器内部隔离密封的关键技术问题。

Patent Agency Ranking