***喷射通路4的出口10相对于第二喷射端口7的出口11轴向地移位。第三喷射通路16同轴地围绕***喷射通路4的出口端部10,并且第四喷射通路17同轴地围绕第二喷射通路7的出口11。第三喷射通路16由第三管道15的壁中的孔限定,从而限定围绕每个***喷射通路4的出口10的间隙。因为喷枪设置在穿过***燃烧器和***涡轮机部分的燃烧产物的热气体流动路径内,所以有必要冷却喷枪以防止损坏并延长使用寿命。在eroglu**中,穿过第三管道15的空气18用于对流地冷却喷枪。然而,此类冷却空气18必须处于足够低的温度和足够高的压力下以实现必要的冷却。在冷却空气18中实现必要的压力和温度可能需要使用压缩机(或增压压缩机)和/或换热器,它们是不期望地降低燃气涡轮机的总体操作效率的附加负载。因此,提供用于二次燃烧器的喷枪将是有用的,该喷枪保持喷枪所需的双燃料功能,并且被构造成在较低的压力和/或更高的温度下使用空气来冷却喷枪,从而改善涡轮机效率。技术实现要素:用于燃烧器的喷枪包括:**内导管,该**内导管限定***流体通路和多个***燃料喷射通道,每个***燃料喷射通道终止于***出口处;周向围绕**内导管的中间导管,中间导管限定第二流体通路和多个第二燃料喷射通道。液冷弯管、液冷板、微通道扁管,正和铝业给您完美设计服务体验!上海微通道扁管批发
可以起到固定作用,增加了连接杆的稳定性,通过设置限位槽,可以对连接杆起到限位作用,通过设置导流板,可以起到导流作用,方便水流动,通过设置排水管,方便将清洗箱内腔的水排出。6、本实用新型通过设置固定杆,可以起到连接作用,通过设置通口,方便固定杆移动,通过设置弹簧,可以起到固定作用,增加了卡块对连接杆的固定效果,方便使用者使用,通过设置卡块和卡槽,可以起到固定作用,方便对连接杆的位置进行固定。附图说明图1是本实用新型实施例提供的结构示意图;图2是本实用新型实施例提供结构的正视剖视图;图3是本实用新型实施例提供壳体的正视剖视图;图4是本实用新型实施例提供图2中a的局部放大图。图中:1、清洗箱;2、支撑腿;3、放置板;4、固定块;5、定位块;6、定位槽;7、把手;8、过滤网;9、凹槽;10、壳体;11、连接杆;12、限位块;13、限位槽;14、固定机构;1401、拉环;1402、固定杆;1403、弹簧;1404、限位板;1405、卡块;15、卡槽;16、排水管;17、控制阀。具体实施方式为能进一步了解本实用新型的技术实现要素:、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。下面结合附图对本实用新型的结构作详细的描述。如图1至图4所示。上海动力电池包微通道扁管优点正和铝业,提供液冷方案设计、仿真、材料部件,以及配套总成组装服务,让您省心省力!
所述清洗箱的底部固定连接有支撑腿,所述清洗箱的内腔设置有放置板,所述放置板底部的两侧均固定连接有固定块,所述清洗箱内腔两侧的底部均固定连接有与固定块配合使用的定位块,所述定位块的顶部开设有与定位块配合使用的定位槽,所述定位块顶部的两侧均固定连接有把手,所述放置板的底部设置有过滤网,所述放置板的底部开设有与过滤网配合使用的凹槽,所述放置板的顶部固定连接有壳体,所述壳体的内腔设置有与过滤网配合使用的连接杆,所述连接杆的底部依次贯穿壳体和放置板并与过滤网固定连接,所述连接杆的顶部套设有限位块,所述限位块的底部开设有与连接杆配合使用的限位槽,所述壳体内腔的右侧设置有与连接杆配合使用的固定机构,所述连接杆的右侧开设有与固定机构配合使用的卡槽,所述清洗箱的底部连接有排水管,所述排水管的底部活动连接有控制阀。作为本实用新型推荐的,所述固定机构包括拉环,所述拉环的左侧固定连接有固定杆,所述固定杆的左侧贯穿至壳体的内腔并套设有弹簧,所述固定杆的左侧固定连接有限位板,所述限位板的左侧固定连接有卡槽配合使用的卡块。作为本实用新型推荐的,所述支撑腿的数量为四个,且均匀分布于清洗箱的底部,所述放置板为镂空状。
在焊接之前在管上覆盖一层耐热膜。本实施例提供的微通道扁管的生产方法,利用焊接、粘接或者过盈配合的方式连接的分隔件和换热管道之间可以牢固连接在一起,并且利用分隔件可以对换热管道内部的空间进行分隔,以形成贯穿的微通道,这种方式形成的微通道扁管由于不需要使用连续挤压的工艺,从而得到的成品的耐腐蚀性能较高,并且由于这种方式形成的微通道扁管无需进行分流操作,换热管道可以保持一体结构,因此其结构强度较高。综上,本申请所提供的微通道扁管的制作方法可以实现制作耐腐蚀性能高并且结构强度高的微通道扁管。以上所述*为本实用新型的推荐实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。微通道扁管助力液冷设计解决方案,苏州正和铝业,可靠的电池热管理**!
所述硅片氧化层ⅰ4的上表面喷涂有聚四氟乙烯层5。所述微通道板1夹设在ito导电玻璃片2和硅片3之间。所述ito导电玻璃片2和聚四氟乙烯层5分别将通槽101的上下端敞口封堵。所述ito导电玻璃片2、通槽101和聚四氟乙烯层5合围出多条微通道a。所述微通道a中存储有工质。所述ito导电玻璃片2和硅片3与交流电源相连,作为交流电浸润系统的电极。硅片作为基底具有良好的导热和导电性能,用作交流电浸润系统的另一电极,且底部加热片产生的热量通过硅片导热充分传递给微通道内的工质。硅片氧化层二氧化硅的介电常数高于大多常用的含氟聚合物,是良好的介电材料,使工质相变产生的气泡接触角受电浸润效应影响更加明显。此外,二氧化硅是良好的绝缘材料,可将电浸润系统和微通道加热系统绝缘隔离。采用的单晶硅片,厚度为650±10μm,尺寸长×宽=50mm×,其宽度与整个通道宽度匹配。硅基采用单面抛光双面氧化的工艺,其氧化层厚度为285±10nm,硅片电阻率为1~10ωcm。硅片上部热喷聚四氟乙烯并与pc连接,下部与铜加热组件通过导热胶连接,二氧化硅作为铜加热组件和交流电浸润系统的绝缘层。电浸润系统的另一极为ito玻璃,ito导电玻璃是在普通石英玻璃的基础上。正和铝业电池热管理**,液冷总成服务!山东放心微通道扁管检测
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缓和微通道内间歇沸腾产生的流动不稳定**流电浸润系统的加入使气泡三相线区相界面钉扎和振荡,阻碍气泡聚合,抑制微通道内因气泡受限生长和倒流产生的流动不稳定性。实施例4:聚四氟乙烯疏水性确保换热表面在交流电润湿系统未启动或启动后电源低电势的时具有疏水性,如图4所示为聚四氟乙烯表面接触角,大于90°的接触角表明聚四氟乙烯具有疏水性。电浸润效应中,电容效应引起液滴和介电层之间电荷累积,导致液-固界面之间的表面自由能量变化,从而改变表面张力/液滴接触角,并满足young-lippmann方程。因此,在介电层和疏水材料确定的情况下,一定范围内通过改变加载电压v,和介电层厚度d,可动态可逆的改变液滴接触角。图5为简易电浸润表面亲水性变化,随着加载电压增大,接触角减小。5a中电压为50v,θ=°。5b中电压为35v,θ=°。5c中电压为25v,θ=°。本实施例公开一种基础的用于微通道沸腾换热强化和流动不稳定性抑制的装置,包括微通道板1、交流电浸润系统和微通道加热系统。所述微通道板1的板面上设置有多条平行的通槽101。所述交流电浸润系统包括ito导电玻璃片2、硅片3和交流电源。所述硅片3的上表面具有硅片氧化层ⅰ4,下表面具有硅片氧化层ⅱ40。上海微通道扁管批发
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