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热驱动热声制冷技术是一种新兴的制冷技术,它基于可压缩性气体工质的往复运动与邻近固体壁面之间的复杂的热相互作用(热声效应)而工作。其中,热声发动机利用温差产生声波形式的机械功(声功),而热声制冷机则消耗声功产生温差泵热,即产生制冷效应。该技术一般采用惰性气体工质,没有机械运动部件或运动部件极少,因而具有工质环保、可靠性高以及紧凑等优点,被认为是一种具有巨大应用前景的新一代制冷技术。然而截至目前,国内...
固态功率控制器SSPC(solid-state power controller)中功率管的结温监测对SSPC的可靠性有至关重要的作用,热模型法因其无需直接接触测量且方法简单而被广泛使用。然而,功率芯片的老化会导致热路径的退化,器件的结壳热阻抗增加,使实际结温远远超过热网络模型的估计值,导致对器件健康状态的乐观估计。焊料层疲劳失效被认为是SSPC功率管老化失效的主要原因之一。
本发明涉及一种含油污水深度处理回用给水用的含油污水除硅除油复合工艺。该工艺打破先除油后除硅的传统工艺,将进行破乳剂破乳后的含油污水在除硅剂D-1和D-2作用下先进行除硅处理,然后再在沉淀剂D-3和D-4作用下进行混凝沉淀(或气浮)处理,实现了出水油含量、总硬度、悬浮物、可溶性二氧化硅、有机污染物的有效控制,废渣量较传统工艺低30%。同时为了进一步控制含油污水出水水质可投加调节剂D-5和D-6,该药...
本实用新型公开了一种色谱柱快速加热装置。从外向内依次包括同轴设置的金属外筒、外绝缘层、内绝缘层和金属内筒,它们均为筒状结构,于外绝缘层、内绝缘层的内绝缘层上缠绕有电加热丝,电加热丝与外部电源相连;色谱柱的柱管缠绕于金属外筒外表面上。于内筒的一端设有风扇,用于色谱柱的快速冷却。该装置加热速率快,降温速率快,结构简单,易于拆卸和更换色谱柱,体积小,重量轻,特别适合作为便携式气相色谱仪和快速气相色谱的色...
一种实验室冷却水循环系统,该循环系统包括储水罐(1)、水位监测器(2)、微电脑控制器(3)、过滤器(4)、实验仪器(5)和冷却系统(6);所述储水罐的出水管与过滤器的进水管相连,过滤器的出水管与实验仪器的进水管相连,实验仪器的出水管与冷却系统的进水管相连,冷却系统的出水管与储水罐的进水管相连;水位监测器安置在储水罐内部,微电脑控制器设置于储水罐的出水管上。本实用新型采用内部独立的水循环系统,可有效...
本发明涉及一种原位量热池,它包括一个样品杯和一个参比杯,由Inconel 600TM惰性不锈钢构成,在高温氧化或者还原气氛中不发生结构变化。样品杯用于放置样品,参比杯置空或放置惰性材料如石英砂。量热池顶部安置一个四通阀,通过四通阀切换通入不同的气体对样品进行预处理或反应,处理或反应后切换该阀使样品与外界气体杂质隔离,并且与热流量热仪和脉冲反应系统相结合进行量热测量。本发明的原位量热池能够对反应进行...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种基于凸出式热电偶的热流密度分布的测量方法
本发明涉及10-30吨底漏钢包的炉外精炼技术,具体为一种10~30吨底漏钢 包炉外精炼方法。本发明方法主要采用早期电渣保护技术、电渣加热技术、长时 间吹氩精炼技术、防止塞杆粘包技术、防止塞杆变形技术、避免卷气、夹杂技术 及炉衬保护技术等。成功解决了吹氩气精炼时间不足防止卷气、夹杂及以及塞杆 变形、打不开钢包等问题。合理设计了电加热输出功率和吹氩位置、吹氩量、吹 氩时间,有效的对金属液进行除气、脱硫...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:实现炉膛内温度与气体浓度二维分布重建的系统及方法
中国科学院金属研究所专利:一种10-30吨底漏钢包炉外精炼装置
中国科学院合肥物质科学研究院专利:极低温下使用的高强度环氧浸渍漆及其制备方法和使用方法
2023年12月1日,2023年广东省暖通空调与制冷技术学术交流年会在广州召开,机电工程学院院长丁力行教授、能源系主任沈向阳教授以及能源系专业老师及部分研究生参加。此次会议在暖通空调与制冷技术行业具有较大影响力,全国工程勘察设计大师、高校教授和暖通设计企业总工等19位权威专家在会议中做了精彩的报告;1200多位同行业专家、学者及优秀企业代表参加会议。
中国科学院深圳先进技术研究院专利:制冷压缩机性能测试系统
本公开提供了一种绝氧热解气化系统,可以应用于生物质热解多联产技术领域。该绝氧热解气化系统包括:热解气化单元,用于对待热解材料通过间接热辐射加热进行绝氧热解,生成热解气;热解气燃烧单元,用于燃烧热解气,生成热烟气;催化热解单元,用于将热烟气催化生成富氢合成气;余热蒸汽单元,用于将富氢合成气降温,生成降温合成气;纯化除杂单元,用于将降温合成气进行纯化和除杂,得到纯化合成气。
本实用新型提供了一种放热反应摩尔焓变的测量装置,将含有入口A、B和出口的三通与相连接的毛细管微反应器用绝热棉紧密包裹,根据流体A和流体B的浓度,设定泵A、泵B的流量;流体在三通的出口汇集并开始发生混合与反应,反应后的流体从毛细管微反应器出口收集至样品瓶中;记录三通入口A、B处流体A和流体B的物料温度以及毛细管微反应器出口的流体温度;测量反应转化率。根据所测量的两股流体反应前的温度、反应后的温度和反...

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