一种脉动压力驱动的液态导电工质发电系统及发电方法

    公开(公告)号:CN108134503B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201711432314.9

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了属于发电技术领域的一种脉动压力驱动的液态导电工质发电系统及发电方法。该发电系统由动力罐、发电单元、缓冲罐、止回阀和连接管路组成,其通过连接管路将动力罐、第一止回阀、发电单元、缓冲罐、第二止回阀和动力罐依次相连;系统内的工作介质为液态导电工质和可压缩气体按顺时针方向流动。当外部压力施加到动力罐上的可变形隔膜时,罐内压力升高驱动动力罐中的导电工质向缓冲罐流动,同时使得缓冲罐增压;当液态导电工质流经发电单元时,产生感应电动势;当外界压力释放时,缓冲罐内的液态导电工质流向动力罐,从而完成一个脉动压力驱动的发电循环。本发明的发电系统具有结构简单,适用性广,具有广阔的应用前景。

    基于汽液多相流体交错分割的微通道沸腾传热系统及方法

    公开(公告)号:CN110282596A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910432640.2

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种属于微蒸发器领域的强化传热系统及方法,由上层盖板、周期性交错型微通道阵列板以及模拟热源组成。液态工质进入交错型微通道阵列受热发生气液相变,汽液两相工质在交错型微通道阵列内发生周期性分割,同时实现五类强化传热模式:(1)气相分割增加了气液接触面积从而增加潜热交换;(2)过热液体能量从更多气液界面进行释放,减小了界面膨胀速率,从根本上抑制界面快速膨胀导致的流动及热不稳定性;(3)气泡分割延缓了大面积蒸汽膜覆盖加热面导致传热恶化;(4)增加了气泡尾部扰流区域,增强对流换热;(5)液相的周期性分割使近壁区热边界层发生周期性脱离和再发展,显著近壁区换热热阻,提高对流换热。

    一种脉动压力驱动的液态导电工质发电系统及发电方法

    公开(公告)号:CN108134503A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711432314.9

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了属于发电技术领域的一种脉动压力驱动的液态导电工质发电系统及发电方法。该发电系统由动力罐、发电单元、缓冲罐、止回阀和连接管路组成,其通过连接管路将动力罐、第一止回阀、发电单元、缓冲罐、第二止回阀和动力罐依次相连;系统内的工作介质为液态导电工质和可压缩气体按顺时针方向流动。当外部压力施加到动力罐上的可变形隔膜时,罐内压力升高驱动动力罐中的导电工质向缓冲罐流动,同时使得缓冲罐增压;当液态导电工质流经发电单元时,产生感应电动势;当外界压力释放时,缓冲罐内的液态导电工质流向动力罐,从而完成一个脉动压力驱动的发电循环。本发明的发电系统具有结构简单,适用性广,具有广阔的应用前景。

    一种顶部联通的非均匀润湿性硅基微通道相变换热器

    公开(公告)号:CN108225079B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711431929.X

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了属于电子冷却技术领域的一种顶部联通的非均匀润湿性硅基微通道相变换热器。该微通道相变换热器由上层玻璃和底层硅通过阳极键合而成,在上层玻璃上设置有进液口和出液口;在底层硅正面设置有进液池、出液池、并联微通道及核化穴阵列,开式微通道在顶部彼此联通,微通道侧面、底面以及微通道之间的肋壁顶面均为亲水性二氧化硅薄膜,核化穴阵列位于微通道底部且其内表面均为疏水性硅;底层硅背面加工有电加热膜用于模拟外部热源。该相变换热器的突出优势在于同时兼具较低的启动过温,较大的换热系数和临界热流密度,较强的传热稳定性,具有较为广阔的应用前景。

    一种顶部联通的非均匀润湿性硅基微通道相变换热器

    公开(公告)号:CN108225079A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201711431929.X

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了属于电子冷却技术领域的一种顶部联通的非均匀润湿性硅基微通道相变换热器。该微通道相变换热器由上层玻璃和底层硅通过阳极键合而成,在上层玻璃上设置有进液口和出液口;在底层硅正面设置有进液池、出液池、并联微通道及核化穴阵列,开式微通道在顶部彼此联通,微通道侧面、底面以及微通道之间的肋壁顶面均为亲水性二氧化硅薄膜,核化穴阵列位于微通道底部且其内表面均为疏水性硅;底层硅背面加工有电加热膜用于模拟外部热源。该相变换热器的突出优势在于同时兼具较低的启动过温,较大的换热系数和临界热流密度,较强的传热稳定性,具有较为广阔的应用前景。

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