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公开(公告)号:CN111928714A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010978279.6
申请日:2020-09-17
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种螺旋翅片管省煤器及构型参数优化方法。该螺旋翅片管包括:母管和螺旋缠绕于母管壁的翅片;翅片包括多个首尾相接的翅片单元;相邻两个翅片单元之间的母管壁为凹槽结构;螺旋翅片管的轴向截面为双椭圆形构型;轴向截面包括多个翅片截面和多个凹槽截面;翅片截面为翅片半椭圆形;凹槽截面为母管半椭圆形;翅片半椭圆形的顶点为母管与翅片的交点,翅片半椭圆形的长半轴为翅片的高,翅片半椭圆形的短轴为翅片的根部厚度;母管半椭圆形的顶点为母管与翅片的交点,母管半椭圆形的长轴为相邻两个翅片单元的间距,母管半椭圆形的短半轴为凹槽结构的深度。本发明能提高螺旋翅片管的抗积灰性能、换热效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114110556A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111364492.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式的螺旋翅片管低温省煤器,包括进水集箱、出水集箱、侧墙、整体型螺旋翅片管束和两排圆‑椭圆双层H型翅片管。两排圆‑椭圆双层H型翅片管设置在整体型螺旋翅片管束入口段以减弱含尘烟气对整体型螺旋翅片管束的磨损,保证组合式的螺旋翅片管低温省煤器的长周期高效运行;两排圆‑椭圆双层H型翅片管的一端与出水集箱相连,整体型螺旋翅片管束出口段的两排螺旋翅片管束的一端与进水集箱相连,两排圆‑椭圆双层H型翅片管与整体型螺旋翅片管束之间以及整体型螺旋翅片管束内部之间按顺序首尾相连形成双排蛇形管路单元。本发明的低温省煤器具有传热‑阻力综合性能好,抗积灰、耐磨损、体积小、使用寿命长的优点。
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公开(公告)号:CN111928714B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202010978279.6
申请日:2020-09-17
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种螺旋翅片管省煤器及构型参数优化方法。该螺旋翅片管包括:母管和螺旋缠绕于母管壁的翅片;翅片包括多个首尾相接的翅片单元;相邻两个翅片单元之间的母管壁为凹槽结构;螺旋翅片管的轴向截面为双椭圆形构型;轴向截面包括多个翅片截面和多个凹槽截面;翅片截面为翅片半椭圆形;凹槽截面为母管半椭圆形;翅片半椭圆形的顶点为母管与翅片的交点,翅片半椭圆形的长半轴为翅片的高,翅片半椭圆形的短轴为翅片的根部厚度;母管半椭圆形的顶点为母管与翅片的交点,母管半椭圆形的长轴为相邻两个翅片单元的间距,母管半椭圆形的短半轴为凹槽结构的深度。本发明能提高螺旋翅片管的抗积灰性能、换热效率和使用寿命。
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公开(公告)号:CN116451600A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211333702.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种烟气冷却器设计平台及设计方法,属于烟气冷却器设计领域。针对安装于燃煤机组和工业窑炉尾部烟道内且管内走水管外走烟气的蛇形翅片管烟气冷却器进行设计,包括风洞实验模块、烟气冷却器传热‑阻力性能仿真模块、传热‑阻力性能数据处理模块、传热‑阻力综合性能优化模块和烟气冷却器设计校核模块;风洞实验模块为烟气冷却器传热‑阻力性能仿真模块提供验证数据,烟气冷却器传热‑阻力性能仿真模块完成模型确认,仿真后数据经传热‑阻力性能数据处理模块处理获得传热‑阻力关系,传热‑阻力综合性能优化模块进行管束选型以及构型、排布参数优化,结果完成烟气冷却器的设计。其方法简单、使用方便、工作效率高。
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公开(公告)号:CN115718002A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211336649.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明提供一种烟道模拟试验平台,包括:气流循环机构,所述气流循环机构包括:管路,管路内限定试验流道,试验流道内设置有用于可拆卸地安装换热管件的试验部,在安装状态下,换热管件被包覆于管路内;模拟部,设置于管路内,适用于在试验流道中形成用作热媒的气流,并使气流流经换热管件的外部,以形成不同的换热特征;介质内循环机构,和换热管件连通,适用于在换热管件的内部形成介质循环,使得介质与气流进行热交换以及试验后的冷却;以及检测机构,包括设置于气流循环机构及介质内循环机构中的多个检测部,用于采集流经换热管件的前、后的气流及介质的温度、风压及流速等重要参数。
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公开(公告)号:CN114110556B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202111364492.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种组合式的螺旋翅片管低温省煤器,包括进水集箱、出水集箱、侧墙、整体型螺旋翅片管束和两排圆‑椭圆双层H型翅片管。两排圆‑椭圆双层H型翅片管设置在整体型螺旋翅片管束入口段以减弱含尘烟气对整体型螺旋翅片管束的磨损,保证组合式的螺旋翅片管低温省煤器的长周期高效运行;两排圆‑椭圆双层H型翅片管的一端与出水集箱相连,整体型螺旋翅片管束出口段的两排螺旋翅片管束的一端与进水集箱相连,两排圆‑椭圆双层H型翅片管与整体型螺旋翅片管束之间以及整体型螺旋翅片管束内部之间按顺序首尾相连形成双排蛇形管路单元。本发明的低温省煤器具有传热‑阻力综合性能好,抗积灰、耐磨损、体积小、使用寿命长的优点。
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公开(公告)号:CN212512652U
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202022041409.1
申请日:2020-09-17
Applicant: 清华大学 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种螺旋翅片管及省煤器。该螺旋翅片管包括:母管和螺旋缠绕于母管壁的翅片;翅片包括多个首尾相接的翅片单元;相邻两个翅片单元之间的母管壁为凹槽结构;螺旋翅片管的轴向截面为双椭圆形构型;轴向截面包括多个翅片截面和多个凹槽截面;翅片截面为翅片半椭圆形;凹槽截面为母管半椭圆形;翅片半椭圆形的顶点为母管与翅片的交点,翅片半椭圆形的长半轴为翅片的高,翅片半椭圆形的短轴为翅片的根部厚度;母管半椭圆形的顶点为母管与翅片的交点,母管半椭圆形的长轴为相邻两个翅片单元的间距,母管半椭圆形的短半轴为凹槽结构的深度。本实用新型能提高螺旋翅片管的抗积灰性能、换热效率和使用寿命。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN104897306B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510266825.2
申请日:2015-05-22
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种基于圆箔热流计的瞬态热流测量方法,包括:建立圆箔热流计的瞬态辐射热流测量数学模型,获得所述圆箔热流计的圆箔片中心的瞬态温度分布函数;建立所述圆箔片中心的瞬态温度与所述圆箔热流计的瞬态输出电动势的关联函数;测量所述圆箔热流计的瞬态输出电动势,基于所述圆箔片的瞬态温度分布函数和所述圆箔片中心的瞬态温度与所述圆箔热流计的瞬态输出电动势的关联函数,计算投射到所述圆箔热流计的瞬态辐射热流随时间的分布。本发明在不改变圆箔热流计硬件结构和使用条件的前提下,通过在任一个时间间隔内的多个瞬态输出电动势的测量,计算得到瞬态辐射热流随时间变化的分布,从而实现高瞬态辐射热流的精确测量。
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公开(公告)号:CN106768356A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611111185.9
申请日:2016-12-06
Applicant: 清华大学
IPC: G01J5/00
CPC classification number: G01J5/00 , G01J2005/0077
Abstract: 本发明涉及一种基于调频辐射光源的多传感器成像温度场测量装置和方法,该装置包括:辐射测量设备和调频辐射光源;辐射测量设备包括多个不同光谱响应波段的面成像传感器;辐射测量设备用于在调频辐射光源关闭的状态下探测得到待测物体自身辐射的第一辐射强度以及在调频辐射光源开启的状态下探测得到第二辐射强度;第二辐射强度为调频辐射光源发出的经待测物体反射的辐射强度和待测物体自身的辐射强度之和;本发明提供的技术方案实现了在未知发射率情形下的温度场非接触在线测量,克服了现有辐射温度测试方法对发射率数据的依赖性、发射率假设模型的局限性缺陷,克服了现有辐射温度测试方法测温范围有限性和测温光谱局限性的缺陷。
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公开(公告)号:CN104048945A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410253718.1
申请日:2014-06-09
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/47
Abstract: 本发明公开一种光谱发射率的稳态测试系统及方法,该系统包括:样品加热单元,用于对样品进行热辐射加热,所述样品为具有漫射表面的不透明材料;光谱辐射能量测量单元,用于对样品表面的多光谱有效辐射能量进行测量;光谱发射率反演单元,用于根据多光谱有效辐射能量反演样品的光谱发射率与温度。相比于光谱发射率直接测量法,本发明提供的方法无需参考黑体源,并克服了对高温样品温度进行准确测量的依赖性;相比于基于发射率模型的光谱发射率测量方法,本发明提供的方法不依赖于光谱发射率建设模型,克服了发射率假设模型给应用带来的局限性问题。
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