一种机房节能空调
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103344016B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310311897.5

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种机房节能空调,包括设置于机房内的蒸发器,及设置于机房外的第一冷凝器、第二冷凝器、压缩机、中间换热器。本发明的机房节能空调根据机房内外温度差异灵活地选择“热管换热循环模式”、“压缩机制冷循环模式”、或者“热管换热循环与压缩机同时制冷”三种运行模式,运行模式选择过程中,没有任何机械阀门的动作,能够有效地解决机房的排热问题,并且能耗低、可靠性高、使用寿命长。

    一种机房节能空调
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103344016A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310311897.5

    申请日:2013-07-23

    Abstract: 本发明提供了一种机房节能空调,包括设置于机房内的蒸发器,及设置于机房外的第一冷凝器、第二冷凝器、压缩机、中间换热器。本发明的机房节能空调根据机房内外温度差异灵活地选择“热管换热循环模式”、“压缩机制冷循环模式”、或者“热管换热循环与压缩机同时制冷”三种运行模式,运行模式选择过程中,没有任何机械阀门的动作,能够有效地解决机房的排热问题,并且能耗低、可靠性高、使用寿命长。

    中温SOFC的阳极-电解质-阴极组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN100449834C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200610169590.6

    申请日:2006-12-22

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种中温固体氧化物燃料电池的阳极-电解质-阴极组件及其制备方法。该组件由阳极、阴极及两极之间的电解质组成,所述阳极主要由NiO和GYDC制成,所述阴极主要由LSFC和GYDC制成,所述电解质主要由GYDC制成;所述GYDC是符合Ce1-xGdx-yYyO2-0.5x化学计量比的氧化铈、氧化钆和氧化钇的复合氧化物;其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x;所述LSFC是符合La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3化学计量比的氧化镧、氧化锶、氧化钴和氧化铁的复合氧化物。本发明的中温固体氧化物燃料电池的阳极-电解质-阴极组件制备方法,工艺简便,节约成本,可以根据需要很容易制成不同大小和形状的固体氧化物燃料电池,为SOFC生产的规模化开辟了道路。

    一种掺杂氧化铈纳米粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN1986117A

    公开(公告)日:2007-06-27

    申请号:CN200610169773.8

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂氧化铈纳米粉末及其制备方法。该掺杂氧化铈纳米粉末是符合Ce1-xGdx-yYyO2-0.5x化学计量比的氧化铈、氧化钆和氧化钇的复合氧化物,其晶粒粒径为8-100nm;其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x。它可按照下述方法制备:(1)将硝酸铈、硝酸钆和硝酸钇按照1-x∶x-y∶y的摩尔比溶解于水中,配成金属离子混合溶液,其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x;然后向所述金属离子混合溶液中加入柠檬酸,使柠檬酸与金属离子铈、钆和钇离子的总摩尔比为1∶1-2;(2)将步骤(1)得到的溶液在80-100℃加热得到干凝胶;(3)使步骤(2)获得的干凝胶自蔓延燃烧,得到粉体;(4)将步骤(3)获得的粉体在500-1000℃空气中热处理1-2h,得到不同粒径、不同比表面积的钆、钇复合掺杂氧化铈粉末。该粉末可用于中温固体氧化物燃料电池的电解质材料。

    一种掺杂氧化铈纳米粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN100464901C

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200610169773.8

    申请日:2006-12-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂氧化铈纳米粉末及其制备方法。该掺杂氧化铈纳米粉末是符合Ce1-xGdx-yYyO2-0.5x化学计量比的氧化铈、氧化钆和氧化钇的复合氧化物,其晶粒粒径为8-100nm;其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x。它可按照下述方法制备(1)将硝酸铈、硝酸钆和硝酸钇按照1-x∶x-y∶y的摩尔比溶解于水中,配成金属离子混合溶液,其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x;然后向所述金属离子混合溶液中加入柠檬酸,使柠檬酸与金属离子铈、钆和钇离子的总摩尔比为1∶1-2;(2)将步骤(1)得到的溶液在80-100℃加热得到干凝胶;(3)使步骤(2)获得的干凝胶自蔓延燃烧,得到粉体;(4)将步骤(3)获得的粉体在500-1000℃空气中热处理1-2h,得到不同粒径、不同比表面积的钆、钇复合掺杂氧化铈粉末。该粉末可用于中温固体氧化物燃料电池的电解质材料。

    一种复合掺杂氧化铈电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN100449835C

    公开(公告)日:2009-01-07

    申请号:CN200610169591.0

    申请日:2006-12-22

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 本发明公开了一种复合掺杂氧化铈电解质及其制备方法。该复合掺杂氧化铈电解质是符合Ce1-xGdx-yYyO2-0.5x化学计量比的氧化铈、氧化钆和氧化钇的复合氧化物;其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x。它可按照下述方法制备:(1)将硝酸铈、硝酸钆和硝酸钇按照1-x∶x-y∶y的摩尔比溶解于水中,配成金属离子混合溶液,其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x;然后向所述金属离子混合溶液中加入甘氨酸,使甘氨酸与硝酸根离子的摩尔比为0.2-0.7∶1;(2)将步骤(1)得到的溶液的pH值调至6-9,蒸发除去水分得到干凝胶;(3)使步骤(2)获得的干凝胶自蔓延燃烧,得到粉末;(4)将步骤(3)获得的粉末在500-800℃空气中进行热处理,得到钆、钇复合掺杂氧化铈电解质。该复合掺杂氧化铈电解质可作为中温固体氧化物燃料电池的电解质。

    一种复合掺杂氧化铈电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN101000966A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610169591.0

    申请日:2006-12-22

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E60/525

    Abstract: 本发明公开了一种复合掺杂氧化铈电解质及其制备方法。该复合掺杂氧化铈电解质是符合Ce1-xGdx-yYyO2-0.5x化学计量比的氧化铈、氧化钆和氧化钇的复合氧化物;其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x。它可按照下述方法制备:(1)将硝酸铈、硝酸钆和硝酸钇按照1-x∶x-y∶y的摩尔比溶解于水中,配成金属离子混合溶液,其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x;然后向所述金属离子混合溶液中加入甘氨酸,使甘氨酸与硝酸根离子的摩尔比为0.2-0.7∶1;(2)将步骤(1)得到的溶液的pH值调至6-9,蒸发除去水分得到干凝胶;(3)使步骤(2)获得的干凝胶自蔓延燃烧,得到粉末;(4)将步骤(3)获得的粉末在500-800℃空气中进行热处理,得到钆、钇复合掺杂氧化铈电解质。该复合掺杂氧化铈电解质可作为中温固体氧化物燃料电池的电解质。

    中温SOFC的阳极-电解质-阴极组件及其制备方法

    公开(公告)号:CN101000965A

    公开(公告)日:2007-07-18

    申请号:CN200610169590.6

    申请日:2006-12-22

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种中温固体氧化物燃料电池的阳极-电解质-阴极组件及其制备方法。该组件由阳极、阴极及两极之间的电解质组成,所述阳极主要由NiO和GYDC制成,所述阴极主要由LSFC和GYDC制成,所述电解质主要由GYDC制成;所述GYDC是符合Ce1-xGdx-yYyO2-0.5x化学计量比的氧化铈、氧化钆和氧化钇的复合氧化物;其中,0.1≤x≤0.2,0<y<x;所述LSFC是符合La0.6Sr0.4Fe0.8Co0.2O3化学计量比的氧化镧、氧化锶、氧化钴和氧化铁的复合氧化物。本发明的中温固体氧化物燃料电池的阳极-电解质-阴极组件制备方法,工艺简便,节约成本,可以根据需要很容易制成不同大小和形状的固体氧化物燃料电池,为SOFC生产的规模化开辟了道路。

    一种侧向进排风排热机柜

    公开(公告)号:CN203327464U

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201320338467.8

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本实用新型提供了一种侧向进排风排热机柜,为机房内高散热密度机架服务器提供排热,由带有前后玻璃门的可移动机架1,左侧换热单元2,右侧换热单元3组成,左侧换热单元2由左前密封板4,网孔左侧板5,换热器Ⅰ6,轴流风机Ⅰ7,左风机安装板8,左后密封板9,控制器Ⅰ10组成,右侧换热单元3由网孔右侧板13,换热器Ⅱ14,控制器Ⅱ15,右后密封板16,右风机安装板17,轴流风机Ⅱ18,右前密封板19组成。本实用新型的排热机柜还可根据实际需要灵活组成阵列形式,可实现成列机柜的高效排热,同时,可降低机房原有精密空调数量,减少了精密空调功耗和机房占地空间,节约能源。

    一种密闭排热机柜
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203327463U

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201320338407.6

    申请日:2013-06-13

    Abstract: 本实用新型提供了一种密闭排热机柜,包括带有密封顶板和底板的可移动机架(1),密封前门(2),密封右侧板(3),密封后门(4),左侧换热单元(5),所述可移动机架(1)上装有服务器(16),所述左侧换热单元(5)由外向内依次包括密封左侧板(7)、风路隔板(8)、换热器(9)、风路隔板组件(10),还包括用以密封前后两侧的密封左前板(13)和密封左后板(6),以及位于所述左侧换热单元(5)左前侧或左后侧的贯流风机(11)。本实用新型采用点对点密闭制冷思路,将具有局部热点的机柜服务器与机房内环境温度隔绝起来,通过靠近热源制冷减小服务器散热排出热阻的方式,将热量低耗高效排出。

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