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公开(公告)号:CN101216257A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810055739.7
申请日:2008-01-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于空调、能源、换热设备领域的一种溶液调节湿度的防腐蚀、无液体夹带的热、质交换装置。该装置采用多片肋片沿基孔轴线同轴粘接或螺纹连接,或采用多片整体注塑而成翅片管,翅片管拼接成翅片管式热、质交换装置。装置的肋片和基管使用高导热塑料材料制作,解决了溶液腐蚀的问题和有效传递热量。肋片表面附有浸润材料,溶液吸附在内,不会被空气吹离,解决了空气夹带溶液的问题。肋片表面是溶液和空气进行热量和质量交换的场所,肋片基管内通有流体,以提供除湿时冷却溶液的冷量或再生时加热溶液的热量,实现高效的空气除湿和溶液再生。整个装置采用模块化的结构,可以在三个方向上调节长度,以满足不同的风道尺寸。
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公开(公告)号:CN1451937A
公开(公告)日:2003-10-29
申请号:CN03125132.3
申请日:2003-05-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 不连续双斜内肋强化换热管属于强化换热和换热器技术领域,其特征在于:管内壁面存在不连续的、与轴线有一定夹角并向两个方向倾斜的棱状凸起物——双斜内肋;双斜内肋的高度等于或小于0.2d,宽度等于或小于0.5d,长度等于或小于2d,d为基管水力内径;双斜内肋与基管轴线之间的夹角在±(5~85)度之间。不连续双斜内肋强化换热管对于湍流可提高换热系数(80~150)%,比换热效果很好的横槽管可高出30%,但流阻却小(20~50)%。不连续双斜内肋强化换热管具有强化换热作用显著、流阻小、成型简单、生产效率高的优点,同时双斜内肋附近不易产生回流、不存在流动死区,具有较好的抗结垢效果。
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公开(公告)号:CN1117987C
公开(公告)日:2003-08-13
申请号:CN01129216.4
申请日:2001-06-15
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于传感器技术领域。本发明采用由驱动器振动膜和喷口构成的合成喷射流源,一对或者多对热敏传感器对称布置在所说的合成喷的中心线两侧,该热敏传感器的位置位于喷口直径9-15倍距离外。本发明适合于不同场合下的应用,特别是工作环境恶劣的情况。这种角速度计具有结构简单、可靠性好、灵敏度和分辨率高、成本低的特点。并可容易地实现大规模产品系列化生产。硅加工可以大大降低成本,同时能保证性能良好。
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公开(公告)号:CN1055818A
公开(公告)日:1991-10-30
申请号:CN91103532.X
申请日:1991-05-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明竖直—水平正交式激光散斑照相方法及装置,其方法是加热物体周围流体类似热透镜,以激光散斑照相技术可将由于热透镜效应所产生的光线偏折量转变成相应的散斑位移。该装置包括激光器,激光纹影—主观散斑照相水平光路和毛玻璃后置的主观散斑照相的竖直光路。该二光路是正交式的。可测得加热物体三维温度场的热流分布。为电子器件冷却技术研究,提供了有效的手段,对提高电子器件寿命,稳定性具有十分重要的价值。
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公开(公告)号:CN1322273C
公开(公告)日:2007-06-20
申请号:CN200510093340.4
申请日:2005-08-26
Applicant: 清华大学
IPC: F24F3/12
Abstract: 本发明公开了属于空气调节装置领域的一种带有新风的小型中央空调系统,由室内机组和室外机组两部分组成。室内机组安装空气处理末端,室内还设置进风口和排风口。室外机组安装分体式空调机的冷凝器;除湿器、溶液再生器以及连接这两者的溶液全热换热器;溶液全热回收器及其附近的蒸发冷却器;穿过溶液全热回收器和除湿器的室外新风进气管及相应的进风口、送风口,穿过溶液全热回收器和蒸发冷却器的室内空气排气管及其相应的回风口、排风口。本发明采用全热回收方式和回收冷凝器排热来降低新风的温度和含湿量,降低了新风的处理能耗,提高了整个系统的能效。由于避免适用冷凝除湿从而不会产生潮湿表面,本发明的空调系统是无菌的健康空调,新风提高了空调舒适性。
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公开(公告)号:CN1161618C
公开(公告)日:2004-08-11
申请号:CN02116842.3
申请日:2002-04-12
Applicant: 清华大学
IPC: G01P15/00
Abstract: 本发明属于传感器技术领域,涉及一种微型硅桥式热对流加速度传感器加速度传感器。包括一密封腔体,在该腔体中心处的一加热丝,对称置于该加热丝两侧的两对温度传感器,以及由该两对温度传感器构成的桥式温度检测电路。在汽车、航空、船舶导航系统、民用产品及军事等领域中有广泛的应用。本发明采用热对流原理来检测加速度信息,没有质量块,可工作在高量程下,耐冲击;采用硅微加工方法制造,便于大批量生产,尺寸小,成本低;用两对温度传感器检测加速度信息,并对结构参数和工作介质作了优化,使它具有良好的线性度、灵敏度和响应频率。
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公开(公告)号:CN1190732A
公开(公告)日:1998-08-19
申请号:CN98100889.5
申请日:1998-03-06
Applicant: 清华大学
IPC: F28F1/22
Abstract: 本发明涉及一种须毛状传热强化元件,该元件由流体通道,金属细丝和支架组成。支架处于通道的中轴线上,1~3根金属细丝形成与通道壁面成80~100°的截面,截面上的金属细丝沿圆周均布。本发明设计的传热强化元件,在Re=300—400范围内,换热系数可以提高2—25倍,而功耗只增加1—3倍,从而能广泛应用于各种传热设备和换热器中,特别适用于以气体或低导热系数的流体作为传热介质的换热器。
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公开(公告)号:CN1030414C
公开(公告)日:1995-11-29
申请号:CN91103532.X
申请日:1991-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明竖直—水平正交式激光散斑照相方法及装置,其方法是加热物体周围流体类似热透镜,以激光散斑照相技术可将由于热透镜效应所产生的光线偏折量转变成相应的散斑位移。该装置包括激光器,激光纹影—主观散斑照相水平光路和毛玻璃后置的主观散斑照相的竖直光路。该二光路是正交式的。可测得加热物体三维温度场的热流分布。为电子器件冷却技术研究,提供了有效的手段,对提高电子器件寿命,稳定性具有十分重要的价值。
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公开(公告)号:CN1029628C
公开(公告)日:1995-08-30
申请号:CN93102117.0
申请日:1993-03-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 降低硅钢片铁损的激光处理方法及装置该方法是利用激光快速加热和冷却的特点,对取向硅钢片表面做划线状处理,仲使加热区产生微小塑性变形和高密度位错,形成亚晶界,减小主畴壁长,同时引起残余张应力,达到细化磁畴,降低铁损的效果。其装置由激光器,控制,光路系统及移动工作台组成。经传热和力学分析,调整激光能量,功率,脉宽,扫描速度等参数,实现对取向度硅钢片既稳定降低铁损5%,而又不发生表面涂层破坏和弯曲变形。
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公开(公告)号:CN1076492A
公开(公告)日:1993-09-22
申请号:CN93102117.0
申请日:1993-03-04
Applicant: 清华大学
IPC: C21D8/00
Abstract: 降低硅钢片铁损的激光处理方法及装置。该方法是利用激光快速加热和冷却的特点,对取向硅钢片表面做划线状处理,促使加热区产生微小塑性变形和高密度位错,形成亚晶界,减小主畴壁长,同时引起残余张应力,达到细化磁畴,降低铁损的效果。其装置由激光器,控制,光路系统及移动工作台组成。经传热和力学分析,调整激光能量,功率,脉宽,扫描速度等参数,实现对取向度硅钢片既稳定降低铁损5%,而又不发生表面涂层破坏和弯曲变形。
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