微通道,,也稱為微通道換熱器,,就是通道當(dāng)量直徑在10-1000μm的換熱器,。這種換熱器的扁平管內(nèi)有數(shù)十條細(xì)微流道,在扁平管的兩端與圓形集管相聯(lián)。集管內(nèi)設(shè)置隔板,將換熱器流道分隔成數(shù)個流程,。板式換熱器是由一系列具有一定波紋形狀的金屬片疊裝而成的一種新型換熱器。各種板片之間形成薄矩形通道,,通過板片進行熱量交換,。不管是微通道板片的原理和換熱器板片每張板片包含兩個部件:金屬板:為壓制有波紋、密封槽和角孔的金屬薄板,,是重要的傳熱元件,。波紋不僅可強化傳熱,,而且可以增加薄板的和剛性,從而提高板式換熱器的承壓能力,,并由于促使液體呈湍流狀態(tài),,故可減輕沉淀物或污垢的形成,起到一定的“自潔”作用,。密封墊片:安裝在沿板...
微通道(微通道換熱器)的工程背景來源于上個世紀(jì)80年代高密度電子器件的冷卻和90年代出現(xiàn)的微電子機械系統(tǒng)的傳熱問題,。1981年,Tuckerman和Pease提出了微通道散熱器的概念;1985年,Swife,Migliori和Wheatley研制出了用于兩流體熱交換的微通道換熱器,。隨著微制造技術(shù)的發(fā)展,人們已經(jīng)能夠制造水力學(xué)直徑?10~1000μm通道所構(gòu)成的微尺寸換熱器,。1986年Cross和Ramshaw研制了印刷電路微尺寸換熱器,體積換熱系數(shù)達到7MW/(m3·K);1994年Friedrich和Kang研制的微尺度換熱器體積換熱系數(shù)達45MW/(m3·K),;2001年,Jiang等提出...
近年來,,在許多行業(yè)和應(yīng)用中,對高性能熱交換設(shè)備的需求不斷增長,,包括電子,、發(fā)電廠、熱泵,、制冷和空調(diào)系統(tǒng),。創(chuàng)闊科技在微通道換熱器的開發(fā)和使用有望能滿足這些不同行業(yè)的需求,因為這種換熱器的換熱面積和體積比高,,具有高傳熱效率的可能性,,從而提高了換熱器整體傳熱性能并具有節(jié)能潛力。此外,,創(chuàng)闊科技根據(jù)行業(yè)需要制作的緊湊結(jié)構(gòu)也可以節(jié)省空間,、材料和成本、并減少了對制冷劑用量的需求,。通常,,微通道換熱器頭部聯(lián)管箱中兩相流分配不均勻,這種不均勻性需要盡比較大可能排除,,才能很大程度地提高其緊湊性優(yōu)勢,,同時提高換熱器傳熱效率。之前的研究工作有試圖改善兩相流的分布,,但大多數(shù)努力都集中在水平聯(lián)管箱內(nèi),,這種聯(lián)管方式通常出現(xiàn)在室...
復(fù)雜的氣固相催化微反應(yīng)器一般都耦合了混合、換熱,、傳感和分離等某一功能或多項功能。具有特征的氣相微反應(yīng)器是麻省理工學(xué)院RaviSrinivason等設(shè)計制作的T形薄壁微反應(yīng)器,。該反應(yīng)器用于氨的氧化反應(yīng),,氨氣和氧氣分別從T形反應(yīng)器的兩側(cè)通道進入,,分別經(jīng)過流量傳感器,在正下方通道進口處混合,,正下方通道壁外側(cè)裝有溫度傳感器和加熱器,,而T形反應(yīng)器的薄壁本身就是一個換熱器,通過變化薄壁的制作材料改變熱導(dǎo)率和調(diào)整壁厚度,,可以控制反應(yīng)熱量的移出,,從而適合放熱量不同的各種化學(xué)反應(yīng)。此外,,F(xiàn)ranz等還設(shè)計制作了一種用于脫氫/加氫反應(yīng)的微膜反應(yīng)器,,因為耦合了膜分離功能,反應(yīng)物和產(chǎn)物在反應(yīng)的同時進行分離,,使平衡轉(zhuǎn)化...
差不多同時發(fā)展了在組合化學(xué),、催化劑篩選和手提分析設(shè)備等方面有著誘人應(yīng)用前景的微全分析系統(tǒng)(μTAS)。而把微加工技術(shù)應(yīng)用于化學(xué)反應(yīng)的研究始于1996年前后,Lerous和Ehrfeld等各自撰文系統(tǒng)闡述了微反應(yīng)器在化學(xué)工程領(lǐng)域的應(yīng)用原理及其獨特優(yōu)勢?,F(xiàn)在微反應(yīng)技術(shù)吸引了眾多學(xué)者在各個領(lǐng)域展開深入的研究,,形式多樣的新型微反應(yīng)器層出不窮,成為化學(xué)工程學(xué)科發(fā)展的一個新突破點,。3.反應(yīng)器的分類及結(jié)構(gòu)①按微反應(yīng)器的操作模式可分為:連續(xù)微反應(yīng)器,、半連續(xù)微反應(yīng)器和間歇微反應(yīng)器。②按微反應(yīng)器的用途可分為:生產(chǎn)用微反應(yīng)器和實驗用微反應(yīng)器兩大類,,其中實驗用微反應(yīng)器的用途主要有藥物篩選,、催化劑性能測試及工藝開發(fā)和優(yōu)...
“創(chuàng)闊科技”微通道換熱器是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設(shè)備,又稱熱交換器,。微化工中的硅碳微通道連續(xù)流反應(yīng)器——工業(yè)級流動化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng)硅碳微通道連續(xù)流反應(yīng)器是一種微通道高通量且易于放大生產(chǎn)規(guī)模的反應(yīng)器,,由于傳統(tǒng)釜式反應(yīng)技術(shù)要求化學(xué)反應(yīng)的許多條件?!皠?chuàng)闊科技”,,在家用空調(diào)、汽車空調(diào),、新能源汽車電池,、制冷設(shè)備、冰箱,、電機等領(lǐng)域,,為客戶開發(fā)提供新型微通道熱交換器及其零部件?!皠?chuàng)闊科技”主要制造基地位于江蘇省盱眙,。致力于熱輸材料的研發(fā)生產(chǎn)、加工,,各類換熱器的研發(fā)生產(chǎn)銷售,。主要產(chǎn)品有微通道換熱器,、微通道油冷器、水冷板,,微化工反應(yīng)器,、氫氣加熱器,公司倡導(dǎo)拼搏精神,,努力創(chuàng)新,,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、流程規(guī)范化,、數(shù)據(jù)信...
差不多同時發(fā)展了在組合化學(xué),、催化劑篩選和手提分析設(shè)備等方面有著誘人應(yīng)用前景的微全分析系統(tǒng)(μTAS)。而把微加工技術(shù)應(yīng)用于化學(xué)反應(yīng)的研究始于1996年前后,Lerous和Ehrfeld等各自撰文系統(tǒng)闡述了微反應(yīng)器在化學(xué)工程領(lǐng)域的應(yīng)用原理及其獨特優(yōu)勢?,F(xiàn)在微反應(yīng)技術(shù)吸引了眾多學(xué)者在各個領(lǐng)域展開深入的研究,,形式多樣的新型微反應(yīng)器層出不窮,成為化學(xué)工程學(xué)科發(fā)展的一個新突破點,。3.反應(yīng)器的分類及結(jié)構(gòu)①按微反應(yīng)器的操作模式可分為:連續(xù)微反應(yīng)器,、半連續(xù)微反應(yīng)器和間歇微反應(yīng)器。②按微反應(yīng)器的用途可分為:生產(chǎn)用微反應(yīng)器和實驗用微反應(yīng)器兩大類,,其中實驗用微反應(yīng)器的用途主要有藥物篩選,、催化劑性能測試及工藝開發(fā)和優(yōu)...
復(fù)雜的氣固相催化微反應(yīng)器一般都耦合了混合、換熱,、傳感和分離等某一功能或多項功能,。具有特征的氣相微反應(yīng)器是麻省理工學(xué)院RaviSrinivason等設(shè)計制作的T形薄壁微反應(yīng)器。該反應(yīng)器用于氨的氧化反應(yīng),,氨氣和氧氣分別從T形反應(yīng)器的兩側(cè)通道進入,,分別經(jīng)過流量傳感器,在正下方通道進口處混合,,正下方通道壁外側(cè)裝有溫度傳感器和加熱器,,而T形反應(yīng)器的薄壁本身就是一個換熱器,通過變化薄壁的制作材料改變熱導(dǎo)率和調(diào)整壁厚度,,可以控制反應(yīng)熱量的移出,,從而適合放熱量不同的各種化學(xué)反應(yīng)。此外,,F(xiàn)ranz等還設(shè)計制作了一種用于脫氫/加氫反應(yīng)的微膜反應(yīng)器,,因為耦合了膜分離功能,反應(yīng)物和產(chǎn)物在反應(yīng)的同時進行分離,,使平衡轉(zhuǎn)化...
節(jié)能是當(dāng)今空調(diào)器的一項重要指標(biāo),。常規(guī)換熱器很難制造出高等級如Ⅰ級能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,微通道換熱器將是解決該問題的很好選擇。②換熱性能突出,。在家用空調(diào)方面,當(dāng)流道尺寸小于3mm時,氣液兩相流動與相變傳熱規(guī)律將不同于常規(guī)較大尺寸,通道越小,這種尺寸效應(yīng)越明顯,。當(dāng)管內(nèi)徑小到,。將這種強化傳熱技術(shù)用于空調(diào)換熱器,適當(dāng)改變換熱器結(jié)構(gòu),、工藝及空氣側(cè)的強化傳熱措施,預(yù)計可有效增強空調(diào)換熱器的傳熱,、提高其節(jié)能水平。③推廣潛力,。微通道換熱器技術(shù)在空調(diào)制造領(lǐng)域還有向空氣能熱水器推廣的潛力,可以極大提升產(chǎn)品的競爭力和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力,。與常規(guī)換熱器相比,微通道換熱器不僅體積小換熱系數(shù)大,換熱效率高,可滿足更高的能效標(biāo)準(zhǔn)...
“創(chuàng)闊金屬科技”針對真空、擴散,、焊接,,分別逐個解釋一下。真空:焊接時處于真空環(huán)境,,其目的一般是為了防氧化,。擴散:對幾個待焊件,高壓力讓原子間距離變小,,再加高溫,,讓原子活躍,原子互相擴散到另一個待焊件里去,。焊接:讓幾個待焊件牢固地結(jié)合,。雙金屬真空擴散焊,其早期是用于前蘇聯(lián)的軍上,。蘇聯(lián)解體后,,俄羅斯,烏克蘭繼承了這個技術(shù),。我國的軍單位,、軍類的研發(fā)部門也因此擁有這個技術(shù)。雙金屬真空擴散焊的生產(chǎn)方式成本較高,,主要原因是生產(chǎn)效率較低,,一般都是一爐一爐在生產(chǎn),一爐的生產(chǎn)時間長(金屬加溫到焊接溫度得十來個小時),。真空擴散焊的技術(shù)參數(shù)也比較多(氣溫,,濕度,加熱溫度,,各階段的加熱保溫時間,,壓力,加熱方式,,工件位...
真空擴散焊接工藝目前應(yīng)用于航空航天產(chǎn)品的焊接生產(chǎn)以及自動化工裝夾具的焊接生產(chǎn)等等,。材料的擴散焊是以“物理純”表面的主要特性之一為根據(jù),真空擴散焊是在溫度和壓力下將各種待焊物質(zhì)的焊接表面相互接觸,,通過微觀塑性變形或通過焊接面產(chǎn)生微量液相而擴大待焊表面的物理接觸,,使之距離離達(1~5)x10-8cm以內(nèi)(這樣原子間的引力起作用,,才可能形成金屬鍵),再經(jīng)較長時間的原子相互間的不斷擴散,,相互滲透,,來實現(xiàn)冶金結(jié)合的一種焊接方法。該種表面由于開裂的原子鍵而具有“結(jié)合”能力,。采用真空和其他凈化表面的方法之后,,就有可能利用上述原子結(jié)合力,來連接兩個和兩個以上的表面,,隨后表面上產(chǎn)生的擴散過程提高了這一連接的強度...
微通道換熱器的工程背景來源于上個世紀(jì)80年代高密度電子器件的冷卻和90年代出現(xiàn)的微電子機械系統(tǒng)的傳熱問題,。換熱器工質(zhì)通過的水力學(xué)直徑從管片式的10~50mm,板式的3~10mm,不斷發(fā)展到小通道的μm,這既是現(xiàn)代微電子機械快速發(fā)展對傳熱的現(xiàn)實需求,也是微通道具有的優(yōu)良傳熱特性使然。微通道技術(shù)同時觸發(fā)了傳統(tǒng)工業(yè)制冷,、汽車空調(diào),、家用空調(diào)等領(lǐng)域提高效率、降低排放的技術(shù)革新,。微通道換熱器由集流管,、多孔扁管和波紋型百葉窗翅片組成。但扁管是每根截斷的,,在扁管的兩端有集流管,,根據(jù)集流管是否分段,可分為單元平流式和多元平流式,。百葉窗式翅片具有切斷散熱器上氣體邊界層的發(fā)展,,使邊界層在各表面不斷地破壞,在下一個沖...
技術(shù)實現(xiàn)要素:本實用新型的目的是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中存在流體表面張力的作用變得極為明顯,,流體在微通道內(nèi)流動時總是處于平流狀態(tài),,不同流體間的混合主要依靠分子間的擴散作用,混合效率較低的缺點,,而提出的一種實現(xiàn)多次加強混合作用的微通道結(jié)構(gòu),。為了實現(xiàn)上述目的?!皠?chuàng)闊科技”研究開發(fā)一種實現(xiàn)多次加強混合作用的微通道結(jié)構(gòu),,包括主流道和第二主流道,所述主流道的右側(cè)設(shè)置有前腔混合室,,且主流道和前腔混合室之間設(shè)置有分流道路,,所述分流道路的右側(cè)設(shè)置有中間混合腔室。微通道板式換熱器設(shè)計加工創(chuàng)闊科技,。電子芯片微通道換熱器廠家直銷微通道換熱器創(chuàng)闊能源科技制作的微化工反應(yīng)器的特點,,對反應(yīng)時間的精確控制:常規(guī)的單鍋反應(yīng),往往采...
創(chuàng)闊能源科技微通道加工材質(zhì)的選擇在低介質(zhì)流量時,熱阻控制區(qū)為低熱導(dǎo)率區(qū)。因此低熱導(dǎo)率材料換熱器(如玻璃)的換熱效率要明顯高于諸如金屬等具高熱導(dǎo)率的換熱器,。在高介質(zhì)流量時,對于結(jié)構(gòu)參數(shù)一定的換熱器,隨操作流量的增加,導(dǎo)熱熱阻對換熱效率的影響逐漸增強,高效換熱區(qū)也向高熱導(dǎo)率方向移動,換熱器材料可用熱導(dǎo)率相對較低的金屬材料(如不銹鋼),。Bier等對錯流式微通道換熱器內(nèi)氣-氣換熱特性進行了數(shù)值分析和實驗研究,結(jié)果表明,不銹鋼微通道換熱器的換熱效率高于銅微換熱器。創(chuàng)闊科技制作微通道換熱器,,微結(jié)構(gòu)換熱器,,設(shè)計加工。上海微通道換熱器廠家供應(yīng)微通道換熱器微反應(yīng)器的應(yīng)用領(lǐng)域范圍主要集中在以下方面:生產(chǎn)過程,、能源...
創(chuàng)闊科技致力于加工微通道換熱器根據(jù)其流路型式又稱平行流換熱器,,較早出現(xiàn)在電子領(lǐng)域,。隨著科技的進步和加工手段的更新,,電子產(chǎn)品集成化程度越來越高,電子元件的散熱就成為了棘手的問題,。于是人們將微技術(shù)也應(yīng)用到了散熱器方面,。微通道技術(shù)可以提高過程機械裝置的傳熱和傳質(zhì)效率,由于尺寸較小,,面積體積比增大,,表面作用增強,從而導(dǎo)致傳遞效果有明顯的增強,,比常規(guī)尺寸提高了2~3個數(shù)量級,,微通道換熱器的良好性能使其應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴大,人們開始將微通道換熱器應(yīng)用在汽車領(lǐng)域?,F(xiàn)階段汽車空調(diào)的冷凝器以及蒸發(fā)器都在使用微通道換熱器,。它質(zhì)量輕、換熱系數(shù)高,、耐腐蝕的特點正好滿足了汽車空調(diào)對于高性能換熱器的需求,。創(chuàng)闊能源科技加工換熱...
創(chuàng)闊科技一直致力于開發(fā)研究直接接觸式換熱器,也叫混合式換熱器,,是冷熱流體進行直接接觸并換熱的設(shè)備,。通常情況下,直接接觸的兩種流體是氣體和汽化壓力較低的液體,;蓄能式換熱器的工作原理,,是利用固體物質(zhì)的導(dǎo)熱特性,具體而言,,熱介質(zhì)先將固體物質(zhì)加熱到一定溫度,,冷介質(zhì)再從固體物質(zhì)獲得熱量,通過此過程可實現(xiàn)熱量的傳遞,;間壁式換熱器,,也是利用了中介物的熱傳導(dǎo),冷、熱兩種介質(zhì)被固體間壁隔開,,并通過間壁進行熱量交換,。對于供熱企業(yè)而言,間壁式換熱器的應(yīng)用為,。根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同,,它還可劃分為管式換熱器、板式換熱器和熱管換熱器,。換熱器是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設(shè)備,,又稱熱交換器。按傳熱原理換熱器分為間壁式換熱器,、蓄...
創(chuàng)闊科技根據(jù)研究表明,,當(dāng)流道尺寸小于3mm時,氣液兩相流動與相變傳熱的規(guī)律將不同于常規(guī)較大尺寸,,通道越小,,這種尺寸效應(yīng)將越明顯。當(dāng)管內(nèi)徑小到,,對流換熱系數(shù)可增大50%~100%,。將這種強化傳熱技術(shù)用于空調(diào)換熱器,適當(dāng)改變換熱器的結(jié)構(gòu),、工藝及空氣側(cè)的強化傳熱措施,,可有效地增強空調(diào)換熱器的傳熱能力,提高其節(jié)能水平,。與比較高效的常規(guī)換熱器相比,,空調(diào)器的微尺度換熱器整體換熱效率可望提高20%~30%。平行流冷凝器主要由集流管,、多通道扁管和百葉窗翅片三部分組成,。集流管將不同根數(shù)的扁管組合成一個流程,由不同流程組成冷凝器,。集流管起分流和合流的作用,,同時也是整個冷凝器的結(jié)構(gòu)支架。制冷劑進入平行流冷凝器后,,與...
微結(jié)構(gòu)反應(yīng)器(簡稱微反應(yīng)器)是重要的微化工設(shè)備之一,,是實現(xiàn)化工過程微小型化的裝備。在微化工過程中微反應(yīng)器擔(dān)負(fù)起了完成反應(yīng)過程,、提高反應(yīng)收率,、控制產(chǎn)物形貌以及提升過程安分離回收難度和成本、減少過程污染等具有重要的意義,。針對不同過程特點開發(fā)出的微反應(yīng)器不僅形式多樣,,其配套的工藝技術(shù)也與傳統(tǒng)化工過程存在一定區(qū)別,,利用集成化的微反應(yīng)系統(tǒng)可以實現(xiàn)過程的耦合,因此微反應(yīng)技術(shù)的發(fā)展也同時帶動了化工工藝的進步,。微反應(yīng)器起源于20世紀(jì)90年代,,21世紀(jì)初葉是微尺度反應(yīng)技術(shù)的快速發(fā)展期。創(chuàng)闊科技也在基礎(chǔ)研究方面,,隨著對微尺度多相流動,、分散、聚并研究的不斷深入,,微反應(yīng)器內(nèi)多相流型,,分散尺度調(diào)控機制以及微分散體系的大...
創(chuàng)闊能源科技制作的板式換熱器.重量輕,板式換熱器的板片厚度為1MM,,而管殼式換熱器的換熱管的厚度為,,管殼式的殼體比板式換熱器的框架重得多,板式換熱器一般只有管殼式重量的1/5左右,,采用相同材料,,在相同換熱面積下,板式換熱器價格比管殼式約低百分之四十~百分之六十,,熱損失小,板式換熱器只有傳熱板的外殼板暴露在大氣中,,因此板式換熱器散熱損失可以忽略不計,,也不需要保溫措施。而管殼式換熱器熱損失大,,需要隔熱層,。換熱器是實現(xiàn)將熱能從一種流體傳至另一種流體的設(shè)備。在簡單的換熱器中,,熱流體和冷流體直接混合在一起,;比較常見的換熱器是熱、冷兩種流體在換熱器中被隔板分開,,由于兩側(cè)熱流體和冷流體的溫度差,,會形成熱交換...
蓋板上的容器內(nèi)裝有鉑電極,用于加載電流,。氣液相微反應(yīng)器的研究較之液液相微反應(yīng)器更少,,所報道的微反應(yīng)器按照氣液接觸的方式可分為兩類。T形液液相微反應(yīng)器一類是氣液分別從兩根微通道匯流進一根微通道,,整個結(jié)構(gòu)呈T字形,。由于在氣液兩相液中,流體的流動狀態(tài)與泡罩塔類似,,隨著氣體和液體的流速變化出現(xiàn)了氣泡流,、節(jié)涌流、環(huán)狀流和噴射流等典型的流型,這一類氣液相微反應(yīng)器被稱做微泡罩塔,。另一類是沉降膜式微反應(yīng)器,,液相自上而下呈膜狀流動,氣液兩相在膜表面充分接觸,。微通道通過各向異性的蝕刻過程可完成加工新型換熱器,。創(chuàng)闊科技微通道換熱器歡迎咨詢微通道換熱器因而國外有的學(xué)者將這一類型的微通道設(shè)備統(tǒng)稱為微反應(yīng)器。微反應(yīng)器還應(yīng)...
微通道,,也稱為微通道換熱器,,就是通道當(dāng)量直徑在10-1000μm的換熱器。這種換熱器的扁平管內(nèi)有數(shù)十條細(xì)微流道,在扁平管的兩端與圓形集管相聯(lián),。集管內(nèi)設(shè)置隔板,將換熱器流道分隔成數(shù)個流程,,創(chuàng)闊科技支持定做微通道換熱器1.節(jié)能節(jié)能是空調(diào)器的一項重要指標(biāo)。相比較常規(guī)換熱器,,微通道換熱器由于其更高的換熱效率可以更容易達到高等級如1級能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,。2.成本與常規(guī)換熱器不同,微通道換熱器不主要依靠增加材料消耗提到換熱效率,,在達到一定生產(chǎn)規(guī)模時將具有成本優(yōu)勢,。另外,銅與鋁的價格差距越大,,其成本優(yōu)勢越明顯,。3.推廣潛力微通道目前在空調(diào)行業(yè)的應(yīng)用不比銅管刺片換熱器,主要是目前主流空調(diào)廠家都有自配套的兩器工廠,,...
微通道換熱器早應(yīng)用于電子領(lǐng)域,,解決了集成電路中大規(guī)模的“熱障”問題,目前在制冷行業(yè)得到應(yīng)用,。微通道換熱器相比常規(guī)換熱器的優(yōu)勢有:1)換熱效率高,;2)熱響應(yīng)速率高,可控性好,;3)噪聲小,,運行穩(wěn)定;4)承壓能力好,;5)抗腐蝕,;6)節(jié)約成本,相同換熱要求下材料消耗小,。目前對于微通道換熱器空氣側(cè)流動及換熱性能的研究,,主要是考慮空氣流速對換熱性能的影響,或者考慮翅片的間距和結(jié)構(gòu)尺寸對于換熱性能的影響,,沒有從翅片開窗角度和翅片開窗數(shù)2個方面結(jié)合研究翅片對于微通道換熱器換熱性能的影響,。創(chuàng)闊能源科技團隊研究計算流體力學(xué)方法對不同開窗角度和開窗數(shù)目的微通道換熱器空氣側(cè)流動及換熱進行分析,,對比翅片結(jié)構(gòu)參數(shù)對換熱和...
微通道結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及加工,創(chuàng)闊能源科技以光刻電鍍(LIGA)技術(shù):1986年由德國Ehrfeld等利用高能加速器產(chǎn)生的同步輻射X射線刻蝕,、結(jié)合電鑄成形和塑料鑄模技術(shù)發(fā)展出的LIGA工藝,。該技術(shù)特點是:可以加工出大深寬比的微結(jié)構(gòu),加工面寬。但LIGA需要同步輻射X射線光源,、制造成本高;LIGA實際上是一種標(biāo)準(zhǔn)的二維工藝,難以加工形狀連續(xù)變化的三維復(fù)雜微結(jié)構(gòu);而且同步輻射X光刻掩膜的制備也極為困難,。(3)屬于個別特殊、特微加工,如微細(xì)電火花EDM,、電子束加工,、離子束加工、掃描隧道顯微鏡技術(shù)等,??杉庸げ牧厦嬲⒐に噺?fù)雜,。(4)近年來出現(xiàn)的準(zhǔn)分子激光微細(xì)加工技術(shù),。準(zhǔn)分子激光處于遠紫外波段,波長短、光子能...
創(chuàng)闊金屬微通道換熱器有哪些選用材料,?在這里,,創(chuàng)闊金屬也整理了一下詳細(xì)的資料,來為大家闡述一下微通道換熱器的選用材料,。微型微通道換熱器可選用的材料有:聚甲基丙烯酸甲酯,、鎳、銅,、不銹鋼、陶瓷,、硅,、Si3N4和鋁等。采用鎳材料的微通道換熱器,單位體積的傳熱性能比相應(yīng)聚合體材料的換熱器高5倍多,單位質(zhì)量的傳熱性能也提高了50%,。采用銅材料,可將金屬板材加工成小而光滑的流體通道,且可精確掌握翅片尺寸和平板厚度,達到幾十微米級,經(jīng)釬焊形成平板錯流式結(jié)構(gòu),傳熱系數(shù)可達45MW/(m3·K),是傳統(tǒng)緊湊式換熱器的20倍,。采用硅、Si3N4等材料可制造結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的多層結(jié)構(gòu),通過各向異性的蝕刻過程可完成加工新型...
真空擴散焊產(chǎn)品介紹產(chǎn)品名稱:真空擴散焊材料材質(zhì):陶瓷和可伐合金,、銅,、鈦、玻璃和可伐合金,;黃金和青銅,;鉑和鈦;銀和不銹鋼,;鈮和陶瓷,、鑰,;鋼和鑄鐵、鋁,、鎢,、鈦、金屑陶瓷,、錫,;銅和鋁、鈦,;青銅和各種金屬以及非金屬材料等等,。材料厚度(公制):真空擴散焊的材料厚度通常是采用。產(chǎn)品用途:擴散焊已用于反應(yīng)堆燃料元件,、蜂窩結(jié)構(gòu)板,、靜電加速管、各種葉片,、葉輪,、沖模、換熱器流道板片,、深孔加工,、工裝治具、鍍膜夾具,、電子元件,、五金配件、模具冷卻等的制造,。產(chǎn)品價格:真空擴散焊的價格通常是以材料的厚度,、產(chǎn)品管控精度要求、量產(chǎn)數(shù)量等等因素來進行綜合核定評估的,,一般批量越大價格越優(yōu)惠,。焊接加工能力:創(chuàng)闊金屬公司擁有先進的真空...
節(jié)能是當(dāng)今空調(diào)器的一項重要指標(biāo)。常規(guī)換熱器很難制造出高等級如Ⅰ級能效標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,微通道換熱器將是解決該問題的很好選擇,。②換熱性能突出,。在家用空調(diào)方面,當(dāng)流道尺寸小于3mm時,氣液兩相流動與相變傳熱規(guī)律將不同于常規(guī)較大尺寸,通道越小,這種尺寸效應(yīng)越明顯。當(dāng)管內(nèi)徑小到,。將這種強化傳熱技術(shù)用于空調(diào)換熱器,適當(dāng)改變換熱器結(jié)構(gòu),、工藝及空氣側(cè)的強化傳熱措施,預(yù)計可有效增強空調(diào)換熱器的傳熱、提高其節(jié)能水平,。③推廣潛力,。微通道換熱器技術(shù)在空調(diào)制造領(lǐng)域還有向空氣能熱水器推廣的潛力,可以極大提升產(chǎn)品的競爭力和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。與常規(guī)換熱器相比,微通道換熱器不僅體積小換熱系數(shù)大,換熱效率高,可滿足更高的能效標(biāo)準(zhǔn)...
創(chuàng)闊能源科技微通道加工材質(zhì)的選擇在低介質(zhì)流量時,熱阻控制區(qū)為低熱導(dǎo)率區(qū),。因此低熱導(dǎo)率材料換熱器(如玻璃)的換熱效率要明顯高于諸如金屬等具高熱導(dǎo)率的換熱器,。在高介質(zhì)流量時,對于結(jié)構(gòu)參數(shù)一定的換熱器,隨操作流量的增加,導(dǎo)熱熱阻對換熱效率的影響逐漸增強,高效換熱區(qū)也向高熱導(dǎo)率方向移動,換熱器材料可用熱導(dǎo)率相對較低的金屬材料(如不銹鋼),。Bier等對錯流式微通道換熱器內(nèi)氣-氣換熱特性進行了數(shù)值分析和實驗研究,結(jié)果表明,不銹鋼微通道換熱器的換熱效率高于銅微換熱器。微反應(yīng)器,,微結(jié)構(gòu)換熱器設(shè)計加工 聯(lián)系創(chuàng)闊能源科技,。海淀區(qū)創(chuàng)闊科技微通道換熱器微通道換熱器批量生產(chǎn)時間:根據(jù)不同客戶的產(chǎn)品焊接需求的厚度和不同的...
創(chuàng)闊科技介紹微通道熱交換器作為熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵裝備,小型化(緊湊化),、換熱效率高效化是當(dāng)前該領(lǐng)域的主流發(fā)展方向,,其使役性能方面的要求也日益嚴(yán)苛。這直接導(dǎo)致了熱交換器裝備在用材,、加工,、制造工藝等方面面臨極大的挑戰(zhàn)。以列管式換熱器為例,,對于薄壁或超薄壁的換熱管,,無論是釬焊還是熔化焊,換熱管極易發(fā)生溶蝕和燒穿,。但難焊并不不能焊,。通過焊接材料成分體系的科學(xué)設(shè)計、焊接工藝制度的不斷優(yōu)化,,超薄壁換熱管的焊接難題可以得到有效的解決,。微通道換熱器再以平板式換熱器為例。現(xiàn)階段,,平板式換熱器制造工藝以釬焊和擴散焊兩種工藝路線為主,。釬焊方法因為服役環(huán)境對釬料的限制而存在很大的局限性,而真空擴散焊方法則可以有效地避免這...
創(chuàng)闊能源科技微通道加工材質(zhì)的選擇在低介質(zhì)流量時,熱阻控制區(qū)為低熱導(dǎo)率區(qū),。因此低熱導(dǎo)率材料換熱器(如玻璃)的換熱效率要明顯高于諸如金屬等具高熱導(dǎo)率的換熱器,。在高介質(zhì)流量時,對于結(jié)構(gòu)參數(shù)一定的換熱器,隨操作流量的增加,導(dǎo)熱熱阻對換熱效率的影響逐漸增強,高效換熱區(qū)也向高熱導(dǎo)率方向移動,換熱器材料可用熱導(dǎo)率相對較低的金屬材料(如不銹鋼)。Bier等對錯流式微通道換熱器內(nèi)氣-氣換熱特性進行了數(shù)值分析和實驗研究,結(jié)果表明,不銹鋼微通道換熱器的換熱效率高于銅微換熱器,。集成式微通道換熱器,,高效緊湊型換熱器請聯(lián)系創(chuàng)闊科技。湖北多層板微通道換熱器微通道換熱器近年來,,在許多行業(yè)和應(yīng)用中,對高性能熱交換設(shè)備的需求不斷...
且中間混合腔室的右側(cè)設(shè)置有后腔混合室,,所述第二主流道設(shè)置在后腔混合室的右側(cè),,且第二主流道的右側(cè)設(shè)置有第二前腔混合室,所述第二前腔混合室的右側(cè)設(shè)置有第二分流道路,,且第二分流道路的右側(cè)設(shè)置有第二中間混合腔室,。推薦的,所述主流道的內(nèi)部尺寸小于等于兩倍分流道路的內(nèi)部尺寸,,且分流道路關(guān)于主流道的中心軸對稱布置有兩組,。推薦的,,所述中間混合腔室關(guān)于后腔混合室的中心軸對稱布置有兩組,且后腔混合室與前腔混合室之間為對稱布置,。推薦的,,所述第二主流道的形狀和尺寸與主流道的形狀和尺寸均相吻合,且第二主流道與主流道之間為對稱設(shè)置,。推薦的,,所述第二分流道路為傾斜式結(jié)構(gòu)設(shè)置,且第二分流道路與分流道路的數(shù)量相吻合,。推薦的,,所...