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公开(公告)号:CN118705762A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410950983.9
申请日:2024-07-16
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本申请公开了一种基于组合微射流装置的喷射器、喷射制冷系统及控制方法,涉及喷射制冷技术领域,在传统喷射器的基础上,于喷射器的混合室中设置由若干个微射流管路组成的组合微射流装置,以向喷射器混合室中输出可独立调节流量的多股微射流,控制混合室内的流场。本申请通过引入主动射流控制实现对喷射器中局部流场的精细控制,减少了喷射器内流体流动的不可逆损失,达到变工况下喷射器的高效运行,从而显著改善了喷射制冷系统的整体能效系数。
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公开(公告)号:CN118935779A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411287066.3
申请日:2024-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及太阳能喷射制冷技术领域,其公开了一种包含微射流旁路的太阳能喷射制冷系统,包括通过循环管道依次连接的太阳能集热器、喷射器、冷凝器和工质泵;膨胀阀和蒸发器相连,膨胀阀的入口端管道与冷凝器和工质泵之间的管道相连,蒸发器的出口端与喷射器中的引射流入口相连,在太阳能集热器和喷射器之间的管道上设置微射流旁路至喷射器的混合室,微射流旁路上设有流量控制阀。本发明从太阳能集热器引出少量高温高压气体,通入喷射器混合室内形成微射流控制,针对系统的工况波动进行流场主动控制。通过控制微射流旁路的流量,改变喷射器内的局部流场,抑制甚至消除喷射器中流动分离、涡结构、剪切流动等造成的不可逆损失。
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公开(公告)号:CN119004818A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411084281.3
申请日:2024-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 旋转扫描碳监测卫星辐射特性仿真方法、系统和设备,属于遥感卫星成像仿真技术领域,解决没有考虑太阳或观测几何变化导致的观测辐亮度变化,严格辐射传输模型精度无法满足高精度碳反演需求问题。本发明的方法包括:建立包含地球、卫星和载荷的三维场景,完成从地物坐标到像素坐标的映射,得到模拟图像;考虑温室气体吸收光谱特性与浓度分布、气溶胶物理与化学参数、地表BRDF/BPDF模型参数,基于高精度矢量辐射传输模型LINTRAN实现O2A通道和CO2弱吸收通道观测辐亮度图像的仿真;采用最优化估计OE算法对星下点及场景边缘区域反演验证,评估新体制下碳监测数据高精度获取与反演的可行性,支撑卫星总体设计,并为地面应用系统提供可靠的数据源。
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公开(公告)号:CN105355766A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510713918.5
申请日:2015-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01L33/64
CPC classification number: H01L33/64
Abstract: 本发明涉及微处理器芯片或LED的散热装置技术领域,尤其涉及一种散热器,包括散热风扇、微槽道外壁、散热翅片、传动筒、隔离套、中轴、传动柱、叶轮、高压腔上盖、散热头、强磁片、散热微管,该散热器由风扇带动传动筒旋转,传动筒和传动柱之间由隔离套隔离,扭矩由四个耐高温强磁片间磁力传递,传动筒带动叶轮旋转作为流体介质的动力源。流体介质依次经过高压腔、上部散热微管、微槽道散热壁、下部散热微管,散热头低压腔进行循环。通过温度开关设定触发开关温度,散热风扇带动周围空气加速流动,以强化散热翅片和微槽道散热壁与周围环境的热传递和热对流。本发明结构紧凑,能耗低,体积小,散热量高,可移植行强、噪声小。
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公开(公告)号:CN105355766B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510713918.5
申请日:2015-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01L33/64
Abstract: 本发明涉及微处理器芯片或LED的散热装置技术领域,尤其涉及一种散热器,包括散热风扇、微槽道外壁、散热翅片、传动筒、隔离套、中轴、传动柱、叶轮、高压腔上盖、散热头、强磁片、散热微管,该散热器由风扇带动传动筒旋转,传动筒和传动柱之间由隔离套隔离,扭矩由四个耐高温强磁片间磁力传递,传动筒带动叶轮旋转作为流体介质的动力源。流体介质依次经过高压腔、上部散热微管、微槽道散热壁、下部散热微管,散热头低压腔进行循环。通过温度开关设定触发开关温度,散热风扇带动周围空气加速流动,以强化散热翅片和微槽道散热壁与周围环境的热传递和热对流。本发明结构紧凑,能耗低,体积小,散热量高,可移植行强、噪声小。
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