一种基于凝结换热高效回收冷却水的自然冷却通风塔

    公开(公告)号:CN113237357A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110630276.8

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于凝结换热高效回收冷却水的自然冷却通风塔,包括:冷却塔,其具有上开口和下开口;密封盖,密封盖覆盖设置于上开口上;换热管,换热管的一端贯穿密封盖并与冷却塔内部连通,另一端与收集池连通或位置对应;凝汽器,凝汽器与冷却塔相邻设置,其出水端连通有出水管,出水管的尾端伸入冷却塔内并靠近下开口设置;出水口的尾端设置有喷淋装置,其进水端连通有进水管,进水管的尾端与收集池连通。将冷却塔产生的高温高湿气体导流至换热管中,利用外界常温空气作为冷源使换热管内的高温高湿气体凝结换热形成凝结水进而依次进入收集池和凝汽器内完成高温高湿气体内蒸发水的回收和循环利用。

    一种多管束通风冷却式液体活塞等温压缩氢气装置

    公开(公告)号:CN115750280A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211435629.X

    申请日:2022-11-16

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多管束通风冷却式液体活塞等温压缩氢气装置,包括:压缩缸体、管束、储液罐以及液压泵;压缩缸体的顶部开设有进气口和排气口;压缩缸体的底部开设有液体出口;压缩缸体内侧的底部盛装有压缩液体,顶部充满压缩氢气;管束的两端呈开口状,且管束设有多个,沿压缩缸体的高度方向贯穿压缩缸体;储液罐的进液口与压缩缸体的液体出口通过管路相连通;液压泵设置于压缩缸体与储液罐之间的管路上。本发明中的压缩氢气装置可以有效稳定压缩缸体的温度,实现等温压缩,提高工作效率。

    一种基于气体吸附脱附效应的高效空气压缩装置及其方法

    公开(公告)号:CN112211801A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011050255.0

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 河南大学

    Inventor: 贾冠伟

    Abstract: 本发明公开了一种基于气体吸附脱附效应的高效空气压缩装置,包括吸附脱附装置,气囊,气体转化装置,压缩装置和储气装置;吸附脱附装置内填充有温敏吸附脱附材料,温敏吸附脱附材料上可逆性地吸附有气体工质;气囊与吸附脱附装置连通,用于储存气体工质;并且气囊安装于气体转化装置内部;气体转化装置通过气囊体积变化进行空气压缩;压缩装置用于进行空气压缩,空气压缩产生的热能供给于吸附脱附装置;储气装置分别连通气体转化装置和压缩装置,用于储存压缩空气。本发明可实现对低品位压缩热的回收利用,提高空气压缩机能耗的利用率。

    一种经皮给药微装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117547726A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311733111.9

    申请日:2023-12-15

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明涉及一种经皮给药微装置,属于医药技术领域,包括:第一硅片层、第二硅片层及SO I硅片层,第一硅片层的底面阵列式固定有多个微针针筒且其顶面设有多个分别与多个微针针筒相通的流通孔,多个微针针筒的底端均固定有微针针头;第二硅片层的底面键合在第二硅片层的顶面且其内部设有与多个流通孔连通的储液腔,第二硅片层的顶面设有与储液腔相通的送药孔;SO I硅片层键合在第二硅片层的顶面。本发明通过在SOI硅片层的SOI基体层和振动膜层之间连通交变电压,可以在振动膜层、第二支撑层、隔离层和SOI基体层之间构成双频或多频微超声传感器,再结合阵列分布的微针针筒和微针针头,可以提高药物溶液在皮下组织中的渗透率和吸收率。

    一种利用地下含水层的潮汐能压缩空气储能装置及方法

    公开(公告)号:CN115653824A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211435660.3

    申请日:2022-11-16

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开一种利用地下含水层的潮汐能压缩空气储能装置及方法,潮汐电站供给电网后剩余的余电通过第二线路输送给空压装置,以使空压装置得电压缩空气;当打开第一三通控制阀的第一个接口和第二个接口,同时关闭其第三个接口时,空压装置中输出的压缩空气依次通过第一气路、第一三通控制阀和第二气路送入至第一地下含水层中存储;当关闭第一三通控制阀的第一个接口,且打开其第二个接口和第三个接口时,第一地下含水层中存储的空气依次通过第二气路、第一三通控制阀和第三气路输送至膨胀装置,以驱动膨胀装置进行膨胀做功,以驱动发电机发电,则发电机产生的电能通过第三线路输送给电网。本发明成本较低、储气规模大,提高储能效率。

    一种利用重力进行工业级掺氢天然气的分离装置及方法

    公开(公告)号:CN117732192A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311757637.0

    申请日:2023-12-20

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明属于工业气体分离,尤其是分离掺氢天然气领域,公开了一种利用重力进行工业级掺氢天然气的分离装置及方法,分离装置包括掺氢天然气管网、掺氢天然气储气罐、氢气管道、天然气管道、氢气储气罐、天然气储气罐、控制系统、氢浓度传感器阵列、压力传感器。本发明利用物理分离的方法,利用氢气密度小,氢气上浮,天然气密度大,天然气下沉的特点,在储气罐中进行掺氢天然气分层,实现了高浓度氢气的提取。并且,本发明装置利用掺氢天然气储气罐容量大和存气时间长的特点,掺氢天然气分离量大,提高了分离掺氢天然气装置的规模和效率。

    一种基于温差电效应的高效空气压缩装置

    公开(公告)号:CN113279941A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110630265.X

    申请日:2021-06-07

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于温差电效应的高效空气压缩装置,空压机包括壳体和排气管,排气管一端与空压机连通,另一端与储气装置连通,包括:温差发电模块,温差发电模块由半导体热材料组成,其一端与空压机的外壳和/或排气管导热连接,另一端设置于常温环境中或与冷却装置导热连接;储电模块,储电模块与温差发电模块点连接并形成储电回路。将温差发电模块直接装在空压机与储气装置之间,空压机产生的热量传导至壳体和排气管后可直接与温差发电模块的热端接触,温差发电模块的两端快速形成温差产生电能,并将电能存储在储电装置内,从而对空压机产生的低品质余热进行高效利用,具有良好的应用前景和适用范围。

    太阳能光伏电池降温及近等温压缩空气储能装置及方法

    公开(公告)号:CN112177898B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202011050259.9

    申请日:2020-09-29

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能光伏电池降温及近等温压缩空气储能装置,包括太阳能光伏电池及冷却装置、介质换热系统、空气近等温系统、太阳能集热装置;空气及压缩空气通过管路在所述空气近等温系统中进行输送和连接,所述太阳能光伏电池及冷却装置、所述空气近等温系统、所述太阳能集热装置通过所述介质换热系统连通,实现热量的转换及输送。本发明提供的太阳能光伏电池降温及近等温压缩空气储能装置及其储能方法,集高效太阳能光伏电池发电与近等温压缩空气储能于一体,最大限度的提高了太阳能光伏电池的能量利用效率。

    氢气传感器及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117607213A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311276169.5

    申请日:2023-09-29

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开一种氢气传感器及其制备方法,涉及传感器件技术领域,其中,氢气传感器由下至上依次包括:半导体基底、图案化绝缘层、氢敏金属层,该图案化绝缘层的镂空部分露出半导体基底。该氢气传感器通过在半导体基底和氢敏金属层之间形成图案化绝缘层,从而暴露部分半导体基底,使其和氢敏金属层形成肖特基接触,进而调整金属与半导体之间的势垒高度,使得该势垒高度介于无绝缘层的肖特基二极管氢气传感器和绝缘层全覆盖的半导体氢气传感器之间,因此,相比于无绝缘层的肖特基二极管氢气传感器具有更高的灵敏度,相比于绝缘层全覆盖的半导体氢气传感器具有更高的电流分辨率。

    一种氢气压缩余热高效回收的装置及方法

    公开(公告)号:CN116255215A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310263756.4

    申请日:2023-03-18

    Applicant: 河南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氢气压缩余热高效回收的装置及方法,包括主压缩装置、热交换装置、储气装置、膨胀装置、副压缩装置、动力传输装置、增压装置、调压阀和止回阀。热交换装置将压缩氢气中的热能传递到余热回收介质并将降温后压缩氢气输送至储气装置中;同时,经过热交换后的余热回收介质输送到膨胀装置并转化为驱动副压缩装置和增压装置提供所需的机械动力,持续进行余热回收介质的循环及副压缩装置中的氢气压缩。本发明利用热交换装置和膨胀装置,对热压缩氢气中的热能进行回收,实现了利用压缩氢气中的余热生产压缩氢气,进一步提高了氢气压缩装置的性能。

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