-
公开(公告)号:CN113455752A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110716218.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 襄阳华智科技有限公司 , 华中科技大学 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院
IPC: A41D13/005
Abstract: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。
-
公开(公告)号:CN113455752B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202110716218.7
申请日:2021-06-28
Applicant: 襄阳华智科技有限公司 , 华中科技大学 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院
IPC: A41D13/005
Abstract: 本发明公开了一种面式降温的智能舒适液冷服,包括服装本体、主管路、支管路、动力泵、控制板和冷量模块;服装本体包括从外至内顺次设置的第一织物层、第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜和第二织物层;第一防水透气膜、多孔介质层、第二防水透气膜形成密封薄层域;支管路的出口嵌入在多孔介质层内部,其进口连接至动力泵;动力泵还与冷量模块相连;主管路的入口和出口分别与密封薄层域和冷量模块相连;冷量模块包含降温介质;动力泵在电路板的作用下将冷量模块中的降温介质抽出,并通过支管路将降温介质送入至多孔介质层,最终由主管路送入流回冷量模块。本发明能消除液冷服管路的异物感和温度不均匀的不舒适感,提高个体穿着的舒适性。
-
公开(公告)号:CN115218530B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202210832026.7
申请日:2022-07-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: F25B15/06 , F25B27/02 , F24F3/14 , F28D20/00 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04119 , H01M8/06 , H01M8/0662
Abstract: 本发明属于冷热电联动供给领域,并公开了一种基于PEMFC的制冷除湿独立控制的CCHP系统,包括有PEMFC电堆、制冷系统、除湿系统和热量储存系统;PEMFC电堆用于提供热源;热量储存系统的水源经热源换热后产生热水,该热水全部输送至制冷系统中,且换热后返回热量储存系统中以形成热水循环回路;或者该热水按预设比例输送至制冷系统和除湿系统换热中,且换热后混合返回热量储存系统中以形成热水循环回路;除湿系统用于对待处理空气进行除湿;制冷系统利用输入的热水提供热量实现制冷以产生冷冻水,该冷冻水用于对待处理空气进行降温,随后返回至制冷系统中以形成冷冻水回路。本发明基于PEMFC的制冷除湿独立控制的CCHP系统能够同时对温度和湿度进行独立控制,使用方便。
-
公开(公告)号:CN114662293B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210230407.8
申请日:2022-03-10
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , E21B47/00 , E21B47/07 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,并公开了一种测井仪器井下剩余安全作业时间的实时预测方法及系统。该方法包括:S1、实时采集井下环境温度及测井仪器节点的温度信号;S2、构建测井仪器的一维瞬态传热模型;依据当前温度信号以及测井仪器一维瞬态传热模型计算出测井仪器未来温度随时间的变化;S3、基于测井仪器未来温度变化曲线获取测井仪器在当前井况下的剩余安全作业时间。该方法具有预测精度较高,计算耗时短,便于编程及嵌入式开发,广泛适用于各种工况等优势。通过本发明,解决了测井仪器在井下作业期间实时预测剩余安全作业时间的难题,有利于保障测井仪器在高温井下的安全作业。
-
公开(公告)号:CN116928111A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210336249.4
申请日:2022-03-31
IPC: F04D15/00
Abstract: 本申请实施例公开了一种运行轨迹测量方法和相关设备,用于在微型泵工作时对其转子进行运动测试。在本申请应用于微型泵,微型泵包括叶轮轮毂,首先确定目标坐标系,并开启微型泵,使2个激光测距仪对叶轮轮毂的侧面进行测距,得到距离Xk和Yk,k=3,4,…,n,n为大于等于3的整数,并基于目标坐标系、Xk和Yk计算叶轮轮毂的圆心的运行轨迹(Xk0,Yk0),k=3,4,…,n,适用于微型泵的转动部件被合金材料包裹,且转动部件本身位于强交变磁场的场景。
-
公开(公告)号:CN116292392A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310298380.0
申请日:2023-03-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于流体机械与噪声控制相关技术领域,并公开了一种静音轻薄离心散热风扇。所述叶轮设置在所述蜗壳中,该叶轮包括轮毂、长叶片和短叶片,所述长叶片均匀分布在所述轮毂的圆周上,所述长叶片和短叶片间隔设置,所述长叶片和短叶片通过环形的加强筋固定,所述短叶片将所述长叶片之间的通道划分为多个通道。通过本发明,解决小型离心风机的流动分离问题、内泄漏问题以及气流通量的问题,短叶片将长叶片之间的通道变成多个通道,改善长叶片吸力面和压力面的压差,有效减少叶轮出口的流动分离;采用长短叶片的设计减少进口处的叶栅稠度,进而减少进口处叶片的阻塞作用,有效增加流量,提高叶轮的通流能力,增大风量,提升散热系统的换热能力。
-
公开(公告)号:CN115286235A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210844161.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于无机玻璃的相关技术领域,并公开了一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品。该制备方法包括:选取氨基功能化的硅氧烷前驱体、巯基功能化的硅氧烷前驱体以及量子点作为原料,将三者混合搅拌至溶胶态,干燥,以此获得所需的均匀且无开裂的二氧化硅无机玻璃。本发明在无催化剂的条件下进行反应,避免催化剂对量子点性能的影响,选用氨基功能化和巯基功能化的硅氧烷前驱体作为原料,由于氨基的带碱性、巯基带酸性,二者相互反应实现反应体系中PH的调节,替代催化剂的作用,同时二者比例的调节还能控制反应速率,实现无碎裂的玻璃的制备。通过本发明,量子点玻璃制备中发光性能衰减和易自碎裂的问题。
-
公开(公告)号:CN114413309A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111449341.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: F24D3/02 , F24D3/10 , F24D18/00 , F24D19/10 , F24F3/14 , F24F5/00 , F25B30/06 , F25B41/20 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04701 , F24D101/30
Abstract: 本发明属于分布式能源技术领域,公开了一种基于PEMFC的冷‑热‑电‑湿联供系统及方法,包括PEMFC燃料电池系统、生活热水及供暖系统、新风调湿系统以及空气源热泵空调系统;PEMFC燃料电池系统的冷却水存在两种余热回收方案,方案一冷却水出口分为两路,第一路接入新风调湿系统的调湿机,第二路接入生活热水及供暖系统的储热水箱,方案二冷却水出口接入新风调湿机,再接入生活热水及供暖系统的储热水箱;PEMFC燃料电池系统的功率变换器出口接入家用电器用户端;生活热水及供暖系统的热水出口端接入用户端。本发明具有更高的综合能源利用率与更低的碳排放量,可有效避免冷热量相抵消的情况同时净化空气,节能环保。
-
公开(公告)号:CN113933342A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111033085.X
申请日:2021-09-03
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明属于测井技术相关领域,涉及一种测井仪专用绝热瓶的绝热性能快速检验装置及方法。该装置包括外套、第一隔热塞、第二隔热塞、加热片与电源及控制模块;外套为导热材料,且其外形与待测绝热瓶的内壁相适应;加热片设于外套内部;在外套内部沿外套的轴向设有互相远离一预定距离的两个测温点,其中一个测温点的位置对应于加热片;第一隔热塞、第二隔热塞用于对外套的两端封口;电源及控制模块用于控制加热片工作和计算测温点的温升比,进而判断绝热瓶的绝热性能。本发明可以在室温条件下短时间内(≤2h)判断测井仪用绝热瓶的性能,且装置结构简单、集成度高,测试方法用时短、测试条件宽松、结果准确,可有效预警、保障测井仪器下井安全。
-
公开(公告)号:CN112976438A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110122388.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于高分子复合材料相关技术领域,并公开了一种定向互连的高导热界面材料的制备方法及产品。该方法包括下列步骤:S1将填充颗粒加入模具中,并将该模具置于永磁磁场中,并对所述模具施加震动,使得所述填充颗粒在震动下在所述磁场中自动对齐和排列,形成填充颗粒阵列;S2保持所述永磁磁场,将热固性聚合物胶体注入所述模具中,对所述模具抽真空去除其中的空气,使得所述热固性聚合物胶体填充至所述填充颗粒阵列的间隙中,升温固化,以此获得所需的定向互连的高导热界面材料。本申请还公开了上述制备方法获得的产品。通过本发明,具有优异的导热性能,具备良好的机械强度和加工性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-