中国人民解放军国防科技大学占涛涛获国家专利权
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龙图腾网获悉中国人民解放军国防科技大学申请的专利一种微通道平板流动传热测试装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121231557B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511799618.3,技术领域涉及:G01N25/18;该发明授权一种微通道平板流动传热测试装置及方法是由占涛涛;潘余;王宁;陈健;杨恺;姜涛;李逸航设计研发完成,并于2025-12-02向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种微通道平板流动传热测试装置及方法在说明书摘要公布了:本发明属于传热性能测试领域,具体涉及到一种微通道平板流动传热测试装置及方法。其中装置包括测试座和微通道平板;测试方法包括:对加热器通电预热,并建立加热功率与微通道平板表面温度的对应关系;向微通道平板的流体通道中通入待测流体,同时调节加热器的功率以控制作用于微通道平板的热流密度;通过至少两排第一温度传感器测量的温度数据,基于导热定律推导出流道壁面的热流密度与温度;结合微通道平板上传感器测得的流体参数以及步骤三得到的热流密度,获取流体的裂解转化率及传热特性参数。本发明通过构建导热体测温反演热流,联立能量与状态方程反演裂解率的方法体系,解决了高温裂解态流体传热研究中关键参数无法直接测量的难题。
本发明授权一种微通道平板流动传热测试装置及方法在权利要求书中公布了:1.一种微通道平板流动传热测试方法,其特征是,其用于微通道平板流动传热测试装置,所述微通道平板流动传热测试装置包括测试座和微通道平板4; 测试座包括导热体1,导热体1的一侧安装微通道平板4,导热体1的其他侧设置有隔热材质; 微通道平板4内设置有待测流体的流体通道,流体通道为直通单流道和往返式单流道的串联结构; 导热体1内部设置有加热器2;加热器2和微通道平板4之间设置有至少两排第一温度传感器6; 微通道平板4上设置有第二温度传感器、压力传感器和流速传感器; 测试装置采用如下测试方法: 步骤一、对加热器2通电预热,并建立加热功率与微通道平板4表面温度的对应关系; 步骤二、向微通道平板4的流体通道中通入待测流体,同时调节加热器2的功率以控制作用于微通道平板4的热流密度; 步骤三、通过至少两排第一温度传感器6测量的温度数据,基于导热定律推导出流道壁面的热流密度与温度; 步骤四、结合微通道平板4上传感器测得的流体参数以及步骤三得到的热流密度,获取流体的裂解转化率及传热特性参数; 步骤三中,基于至少两排第一温度传感器6的测量值,根据一维傅里叶导热定律计算流道壁面的局部热流密度; 计算流道壁面的局部热流密度包括: 根据至少两排第一温度传感器6的测量值,基于一维傅里叶导热定律,通过热流密度计算模型计算得到流道壁面的热流密度: 其中,qs,i为壁面热流密度,λs为导热体导热系数,Ts1,i为靠近微通道平板的第一温度传感器所测温度,Ts2,i为靠近加热器的第一温度传感器所测温度,ds为靠近微通道平板的第一温度传感器和靠近加热器的第一温度传感器的距离; 步骤四中,获取流体的裂解转化率具体包括: 根据能量守恒原理,通过流体通道支路n处流体的能量平衡关系建立流体焓升计算模型: 其中,qs,i为壁面热流密度,ΔSi为第i段的加热壁面面积,ρn为流体通道支路n处的密度,un为流体通道支路n处的流速,A为流体通道支路流通截面积,hn为流体通道支路n处的焓值,h0为微通道平板总入口处的焓值; 流体通道支路n处流体的密度ρn和焓值hn是其温度、压力与裂解转化率的函数,通过流体裂解混合物的状态方程确定: 其中,Tn为流体通道支路n处的温度,pn为流体通道支路n处的压力,Xn为流体通道支路n处的裂解转化率,fp表示通过流体裂解混合物状态方程求解的密度,fh表示通过流体裂解混合物状态方程求解的焓值; 联立热流密度计算模型、流体焓升计算模型和流体裂解混合物的状态方程,求解得到流体通道支路n处流体的裂解转化率Xn及密度ρn。
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