CN110332762A - 气氮循环调温方法及*** - Google Patents

气氮循环调温方法及*** Download PDF

Info

Publication number
CN110332762A
CN110332762A CN201910728656.8A CN201910728656A CN110332762A CN 110332762 A CN110332762 A CN 110332762A CN 201910728656 A CN201910728656 A CN 201910728656A CN 110332762 A CN110332762 A CN 110332762A
Authority
CN
China
Prior art keywords
nitrogen
temperature
gas
gas nitrogen
pressure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910728656.8A
Other languages
English (en)
Inventor
张英明
石芳录
杨建斌
柏树
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lanzhou Vacuum Equipment Co Ltd
Original Assignee
Lanzhou Vacuum Equipment Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lanzhou Vacuum Equipment Co Ltd filed Critical Lanzhou Vacuum Equipment Co Ltd
Priority to CN201910728656.8A priority Critical patent/CN110332762A/zh
Publication of CN110332762A publication Critical patent/CN110332762A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G7/00Simulating cosmonautic conditions, e.g. for conditioning crews
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D31/00Other cooling or freezing apparatus
    • F25D31/005Combined cooling and heating devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G7/00Simulating cosmonautic conditions, e.g. for conditioning crews
    • B64G2007/005Space simulation vacuum chambers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)

Abstract

本发明提供一种气氮循环调温方法及***,其设有热沉、气氮循环管路、液氮管路、换热器,气氮循环管路上设有循环风机、加热器、换热器,气氮循环管路上还设有压力调节装置,换热器与液氮管路连接,液氮管路上设有冷源和冷源回收装置。其解决了现有气氮调温***液氮消耗量大、流程复杂、结构庞大的技术问题。可广泛应用于调温控制技术领域。

Description

气氮循环调温方法及***
技术领域
本发明属于调温控制技术领域,涉及一种气氮循环调温方法及***。
背景技术
为确保航天器发射、在轨运行以及回收各个阶段的可靠性、安全性,几乎所有航天产品均需通过热真空试验设备来模拟外太空的真空和高低温环境,对其进行热真空试验。根据试验目的不同,对热真空试验设备的温度区间要求亦不相同。对于试验所需的高低温环境,一般通过热沉调温***实现,即将满足温度要求的载冷介质直接通入热沉,通过各种控温手段调节热沉温度,以满足试验需求。
目前空间环境模拟设备的温度控制根据载冷介质的不同,普遍采用酒精(或导热油)调温***以及气氮/液氮调温***两大类调温***,其中,酒精或导热油调温***采用复叠机械制冷机组提供冷源,***调温范围在-70℃~+150℃之间,调温范围窄,整体造价较高。
目前较为先进的气氮/液氮调温***主要包括动力***、加热***、控制***和冷却***,动力***主要设备有液氮储槽、储气罐和高低温风机或氮气压缩机,为调温***提供规定流量的氮气;加热***一般选取满足功率和温度要求的电加热器对氮气进行加热;控制***对调温***进行温度和压力控制;冷却***根据冷却方法的不同,可以分为液氮储槽式冷却***和液氮喷射式冷却***,前者是使用液氮贮槽式冷却器作为冷却设备,后者是通过液氮喷射器向循环氮气中喷入液氮对氮气进行降温。该***以廉价的液氮作为冷源,可以满足热沉温度在-175℃~+150℃宽温区范围内连续可调,整体造价低,但存在液氮消耗量大、流程复杂、结构庞大的缺点。
发明内容
本发明针对现有气氮调温***液氮消耗量大、流程复杂、结构庞大的技术问题,提供一种液氮消耗量小、流程结构简单、造价低廉、运行成本低,且能在-175℃~+150℃较宽温度范围内连续控温的气氮循环调温方法及***。
一种气氮循环调温***,设有热沉、气氮循环管路、液氮管路、换热器,气氮循环管路上设有循环风机、加热器、换热器,气氮循环管路上还设有压力调节装置,换热器与液氮管路连接,液氮管路上设有冷源和冷源回收装置。
优选的,气氮循环管路上设有加热支路、冷却支路、调压支路,加热支路上设有加热器,冷却支路上设有换热器,调压支路上设有压力调节装置和截止阀,气氮循环管路上设有三通调节阀,三通调节阀分别连接加热支路和冷却支路。
优选的,调压支路上还设有排空管路,排空管路上设有排空截止阀。
优选的,冷源为液氮,冷源回收装置为液氮回收装置,在液氮和换热器之间的液氮管路上设有液氮调节阀,换热器采用板式换热器。
优选的,热沉采用不锈钢夹层式结构,循环风机采用耐高低温的离心式循环风机,离心式循环风机采用变频电机。
优选的,气氮循环管路上还设有用于超压排气的安全阀。
优选的,加热器上设有预防干烧的温度传感器。
一种气氮循环调温方法,具体步骤为:
(1)当热沉温度需要升高时,调节三通调节阀将加热支路与气氮循环管路连通,开启加热器,气氮循环管路中气氮温度在加热器的作用下升高,在循环风机的作用下,温度升高后的气氮进入热沉,与热沉进行热交换,使热沉温度升高;
(2)当热沉温度需要降低时,调节三通调节阀将冷却支路与气氮循环管路连通,同时打开液氮调节阀,在换热器中气氮与液氮进行热交换,气氮温度降低,在循环风机的作用下,温度降低后的气氮进入热沉,与热沉进行热交换,使热沉温度降低。
优选的,气氮循环调温方法设有恒定压力模式和恒定密度模式:***在高低温运行过程中,通过压力调节装置调节气氮循环管路中压力,维持循环氮气压力恒定,调整循环风机转速使***在不同温度下维持确定的质量流量,实现恒定压力模式调温;维持***循环氮气密度恒定,通过调节循环风机的转速使气氮循环管路中气氮维持确定的质量流量,实现恒定密度模式调温。
优选的,对于恒定压力模式,当***温度升高时,循环氮气通过排空管路上的排空截止阀排出,以维持***内氮气的压力;当***温度降低时,压力调节装置通过调压支路上的截止阀向气氮循环管路中补充氮气,以维持***内氮气的压力,进而实现恒定压力模式调温。
本发明具有以下有益效果:
(1)由于采用耐高低温离心式循环风机,高低温循环氮气均可直接进入风机,大大简化了调温***结构和调温流程,降低了制造成本;
(2)热沉采用不锈钢夹层式结构,其热容约为普通管翅结构热沉的60%,换热面积约为管翅热沉的3倍,循环氮气可充满热沉并在夹层空间流动,从而实现热沉的快速升降温并极大地提高热沉温度分布的均匀性;
(3)液氮与循环氮气在板式换热器中进行热交换,换热效率高,热交换后多余的液氮进入液氮回收装置,可重复利用,降低了液氮消耗量,节约了***运行成本;
(4)调温***可在恒定压力模式和恒定密度模式两种模式下运行,在恒定密度模式下运行时,提高循环氮气的密度可提高***的换热能力,提高换热效率;在恒定压力模式运行时,低温下氮气密度更大,可大幅度降低风机的转速,从而减小摩擦热,节约液氮消耗量。
附图说明
图1为本发明实施例流程图。
图中符号说明:
1.热沉;2.循环风机;3.加热器;4.换热器;5.液氮调节阀;6.冷源;7.安全阀;8.截止阀;9.三通调节阀;10.压力调节装置;11.液氮回收装置;12.排空截止阀;13.气氮循环管路;14.加热支路;15.冷却支路;16.调压支路;17.排空管路;18.液氮管路。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明做进一步描述。
一种气氮循环调温***,如图1所示,设有热沉1、气氮循环管路13、液氮管路18、换热器4,气氮循环管路13上设有循环风机2、加热器3、换热器4,气氮循环管路13上还设有压力调节装置10,压力调节装置10可以采用储气柜或钢瓶,用于为***提供确定压力的循环氮气。换热器4还与液氮管路18连接,液氮管路18上设有冷源6和液氮回收装置11,冷源6采用液氮,在液氮冷源和换热器4之间的液氮管路18上设有液氮调节阀5,换热器4采用板式换热器,板式换热器的制冷功率随液氮供应量的不同而不同,***运行过程中液氮供应量设置在80kg/h~200kg/h,***运行过程根据实际工况确定液氮供应量。
气氮循环管路13上设有加热支路14、冷却支路15、调压支路16,加热支路14上设有加热器3,冷却支路15上设有换热器4,调压支路16上设有压力调节装置10和截止阀8,调压支路16上还设有排空管路17,排空管路17上设有排空截止阀12,气氮循环管路13上设有三通调节阀9,三通调节阀9分别连接加热支路14和冷却支路15,利用三通调节阀9对循环氮气加热或冷却部分的流量进行分配,从而调节***冷量和热量的输入量,从而实现热沉1控温。
热沉1采用不锈钢夹层式结构,其热容约为普通管翅结构热沉的60%,换热面积约为管翅热沉的3倍,循环氮气可充满热沉并在夹层空间流动,从而实现热沉1的快速升降温并极大地提高热沉温度分布的均匀性;循环风机2为***动力源,循环风机2采用可在-180℃~+180℃温度区间连续工作的耐高低温循环风机,高低温循环氮气均可直接进入风机,大大简化了调温***结构和调温流程,降低了制造成本;离心式循环风机采用变频电机,保证了***中载冷介质可维持确定的质量流量,离心式循环风机采用整体密封方式且工作压力不大于1MPa,使得***的循环氮气可采用较高的质量流量或密度运行,进一步强化了换热能力。
气氮循环管路13上还设有用于超压排气的安全阀7,加热器3上设有预防干烧的温度传感器,提高***安全性能。
一种气氮循环调温方法,具体步骤为:
(1)当热沉1温度需要升高时,调节三通调节阀9将加热支路14与气氮循环管路13连通,开启加热器3,气氮循环管路13中气氮温度在加热器3的作用下升高,在循环风机2的作用下,温度升高后的气氮进入热沉1,与热沉1进行热交换,使热沉1温度升高;
(2)当热沉1温度需要降低时,调节三通调节阀9将冷却支路15与气氮循环管路13连通,同时打开用于自动控制液氮流量的液氮调节阀5,在换热器4中气氮与液氮进行热交换,气氮温度降低,在循环风机2的作用下,温度降低后的气氮进入热沉1,与热沉1进行热交换,使热沉1温度降低,液氮与循环氮气在板式换热器中进行热交换,换热效率高,热交换后多余的液氮进入液氮回收装置11,可重复利用,降低了液氮消耗量,节约了***运行成本。
气氮循环调温***在-175℃~+150℃宽温区范围内可利用两种模式运行:
其一是:恒定压力模式。***在高低温运行过程中,通过压力调节装置10调节气氮循环管路13中压力,维持循环氮气压力恒定,调整高低温离心式风机转速使***在不同温度下维持确定的质量流量,即恒定压力模式。对于恒定压力模式,维持循环氮气压力恒定,循环氮气密度随温度高低而减小或增大,氮气压力一般确定为2~7kgf/cm2(abs)。当***温度升高时,循环氮气通过排空管路17上的排空截止阀12排出或进入储气柜,以维持***内氮气的压力;当***温度降低时,压力调节装置10通过调压支路16上的截止阀8向气氮循环管路13中补充氮气,以维持***内氮气的压力,进而实现恒定压力模式调温。
其二是:恒定密度模式。***在高低温运行过程中,维持***循环氮气密度恒定,调整高低温离心式风机转速使***在不同温度下维持确定的质量流量,即恒定密度模式。对于恒定密度模式,维持循环氮气密度恒定,循环氮气压力随温度高低而增大或减小,氮气密度一般确定为2.5~6.25kg/m3。在恒定密度模式下运行时,提高循环氮气的密度可提高***的换热能力,提高换热效率;在恒定压力模式运行时,低温下氮气密度更大,可大幅度降低风机的转速,从而减小摩擦热,节约液氮消耗量。
升温过程及高温段时,提高风机转速;降温过程及低温段时,降低风机转速。高低温循环过程中,控制***根据循环模式不同,依据循环***中温度或压力的变化自动调整高低温离心式风机转速,改变其体积流量,从而使***维持确定的质量流量。
***循环过程具体步骤如下:
步骤一:对于恒定压力模式,打开截止阀8,将压力调节装置10与气氮循环管路13连通,确定循环氮气压力,并维持循环氮气压力恒定。对于恒定密度模式,打开截止阀8,将压力调节装置10与气氮循环管路13连通,将***充入一定压力/密度的循环氮气后关闭截止阀8,使循环***密闭。
步骤二:当热沉1需要升温时,启动加热器3,循环氮气通过加热器3后温度升高,高温氮气进入不锈钢夹层式热沉与之进行热交换,使其温度升高,出不锈钢夹层式热沉的高温氮气直接进入高低温离心式风机进行循环。降温过程中,循环氮气通过板式换热器,与液氮冷源进行热交换后温度降低,低温氮气进入不锈钢夹层式热沉与之进行热交换,使不锈钢夹层式热沉温度降低,出不锈钢夹层式热沉的低温氮气的氮气直接进入高低温离心式风机进行循环。
该***中还设有各类温度及压力传感器、各类阀、压力控制***和温度控制***,控制***可实现对***内所有自动阀门的控制,还可控制***内氮气的流量、压力和温度。
本发明的调温***在恒定密度模式下进行了运行,其中不锈钢夹层式热沉尺寸为氮气密度为6.25kg/m3,电加热器功率15kW,降温过程液氮供应量约200m3/h,-150℃稳定状态下液氮供应量约90m3/h,实现了热沉在-175℃~+150℃宽温区连续控温,热沉在150℃~-175℃区间的升降温速率约2~4℃/min,-150℃~+150℃温区内温度均匀性在±5℃内。***造价低廉、热沉温度均匀性高,液氮消耗量小。
以上运行结果显示,该方案的气氮调温***不仅流程简洁、维护简单、运行可靠,而且在宽温区范围热沉升降温速率及温度均匀性优良,节约液氮消耗,为环境模拟设备提供了一种新的温度控制途径。
惟以上所述者,仅为本发明的具体实施例而已,当不能以此限定本发明实施的范围,故其等同组件的置换,或依本发明专利保护范围所作的等同变化与修改,皆应仍属本发明权利要求书涵盖之范畴。

Claims (9)

1.一种气氮循环调温***,其特征在于,设有热沉、气氮循环管路、液氮管路、换热器,所述气氮循环管路上设有循环风机、加热器、换热器,所述气氮循环管路上还设有压力调节装置,所述换热器与所述液氮管路连接,所述液氮管路上设有冷源和冷源回收装置。
2.根据权利要求1所述的气氮循环调温***,其特征在于,所述气氮循环管路上设有加热支路、冷却支路、调压支路,所述加热支路上设有加热器,所述冷却支路上设有换热器,所述调压支路上设有压力调节装置和截止阀,所述气氮循环管路上设有三通调节阀,所述三通调节阀分别连接所述加热支路和所述冷却支路。
3.根据权利要求2所述的气氮循环调温***,其特征在于,所述调压支路上设有排空管路,所述排空管路上设有排空截止阀。
4.根据权利要求3所述的气氮循环调温***,其特征在于,所述冷源为液氮,所述冷源回收装置为液氮回收装置,在所述液氮和所述换热器之间的液氮管路上设有液氮调节阀,所述换热器采用板式换热器。
5.根据权利要求4所述的气氮循环调温***,其特征在于,所述热沉采用不锈钢夹层式结构,所述循环风机采用耐高低温的离心式循环风机,所述离心式循环风机采用变频电机。
6.根据权利要求5所述的气氮循环调温***,其特征在于,所述气氮循环管路上设有用于超压排气的安全阀。
7.一种气氮循环调温方法,其特征在于,所述调温方法具体步骤为:
(1)当热沉温度需要升高时,调节三通调节阀将加热支路与气氮循环管路连通,开启加热器,气氮循环管路中气氮温度在加热器的作用下升高,在循环风机的作用下,温度升高后的气氮进入热沉,与热沉进行热交换,使热沉温度升高;
(2)当热沉温度需要降低时,调节三通调节阀将换热支路与气氮循环管路连通,同时打开液氮调节阀,在换热器中气氮与液氮进行热交换,气氮温度降低,在循环风机的作用下,温度降低后的气氮进入热沉,与热沉进行热交换,使热沉温度降低。
8.根据权利要求8所述的气氮循环调温方法,其特征在于,所述气氮循环调温方法设有恒定压力模式和恒定密度模式:***在高低温运行过程中,通过压力调节装置调节气氮循环管路中压力,维持循环氮气压力恒定,调整循环风机转速使***在不同温度下维持确定的质量流量,实现恒定压力模式调温;维持***循环氮气密度恒定,通过调节循环风机的转速使气氮循环管路中气氮维持确定的质量流量,实现恒定密度模式调温。
9.根据权利要求8所述的气氮循环调温方法,其特征在于,对于恒定压力模式,当***温度升高时,循环氮气通过排空管路上的排空截止阀排出,以维持***内氮气的压力;当***温度降低时,压力调节装置通过调压支路上的截止阀向气氮循环管路中补充氮气,以维持***内氮气的压力,进而实现恒定压力模式调温。
CN201910728656.8A 2019-08-08 2019-08-08 气氮循环调温方法及*** Pending CN110332762A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910728656.8A CN110332762A (zh) 2019-08-08 2019-08-08 气氮循环调温方法及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910728656.8A CN110332762A (zh) 2019-08-08 2019-08-08 气氮循环调温方法及***

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110332762A true CN110332762A (zh) 2019-10-15

Family

ID=68149045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910728656.8A Pending CN110332762A (zh) 2019-08-08 2019-08-08 气氮循环调温方法及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110332762A (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111043805A (zh) * 2019-12-30 2020-04-21 成都新连通低温设备有限公司 一种大功率液氮温区变温压力实验***
CN112799449A (zh) * 2020-12-29 2021-05-14 探普(南京)工业科技有限公司 一种高低温循环温度控制装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0849550A1 (de) * 1996-12-18 1998-06-24 Messer Griesheim Gmbh Flüssiggas-Kühlungssystem zur Kühlung eines Verbrauchers auf Tieftemperatur
CN102607796A (zh) * 2012-03-07 2012-07-25 北京航空航天大学 大尺寸双热沉温度可调式氮气吹除***及其操作方法
CN104503505A (zh) * 2014-12-02 2015-04-08 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 一种回热式气体闭式循环制冷加热调温***
CN105022429A (zh) * 2015-07-13 2015-11-04 兰州空间技术物理研究所 以气体作为传热介质的回热式闭式调温***及其温控方法
CN105301047A (zh) * 2015-11-03 2016-02-03 西安交通大学 一种超临界氟利昂换热实验***及其实验方法
CN109140630A (zh) * 2018-08-15 2019-01-04 珠海格力电器股份有限公司 空气调节***、温度调整及湿度调整控制方法
CN210267880U (zh) * 2019-08-08 2020-04-07 兰州真空设备有限责任公司 一种气氮循环调温***

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0849550A1 (de) * 1996-12-18 1998-06-24 Messer Griesheim Gmbh Flüssiggas-Kühlungssystem zur Kühlung eines Verbrauchers auf Tieftemperatur
CN102607796A (zh) * 2012-03-07 2012-07-25 北京航空航天大学 大尺寸双热沉温度可调式氮气吹除***及其操作方法
CN104503505A (zh) * 2014-12-02 2015-04-08 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 一种回热式气体闭式循环制冷加热调温***
CN105022429A (zh) * 2015-07-13 2015-11-04 兰州空间技术物理研究所 以气体作为传热介质的回热式闭式调温***及其温控方法
CN105301047A (zh) * 2015-11-03 2016-02-03 西安交通大学 一种超临界氟利昂换热实验***及其实验方法
CN109140630A (zh) * 2018-08-15 2019-01-04 珠海格力电器股份有限公司 空气调节***、温度调整及湿度调整控制方法
CN210267880U (zh) * 2019-08-08 2020-04-07 兰州真空设备有限责任公司 一种气氮循环调温***

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111043805A (zh) * 2019-12-30 2020-04-21 成都新连通低温设备有限公司 一种大功率液氮温区变温压力实验***
CN111043805B (zh) * 2019-12-30 2021-09-10 成都新连通低温设备有限公司 一种大功率液氮温区变温压力实验***
CN112799449A (zh) * 2020-12-29 2021-05-14 探普(南京)工业科技有限公司 一种高低温循环温度控制装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104089347B (zh) 一种低温风冷冷水机组及其控制方法
CN104503505A (zh) 一种回热式气体闭式循环制冷加热调温***
CN104571183B (zh) 一种回热式气体混合循环制冷加热调温***
CN103913006B (zh) 基于空气源热泵技术的地暖与空气调节一体化装置
CN110332762A (zh) 气氮循环调温方法及***
CN107791783A (zh) 一种新能源电动车热管理***和热管理方法
CN114447470A (zh) 一种储能电池集成式冷却***及控制方法
CN101806058B (zh) 用于土体降温的冷冻板及温度控制***
CN205505256U (zh) 一种集成自然冷却的模块化冷冻站***
CN109802195A (zh) 电池***及其温度控制方法
CN113048671A (zh) 一种冷量梯级调节型的太阳能喷射制冷装置及控制方法
CN206076438U (zh) 一种使用热泵技术实现的电池热管理***
CN207303289U (zh) 一种电池液冷***温度调节装置
CN105222399A (zh) 一种太阳能辅助的制冷制热***
CN107940853A (zh) 用于热沉调温***的气氮调温单元
CN106016826A (zh) 带有二级冷却的高低温热油控制***
CN210267880U (zh) 一种气氮循环调温***
CN109631204A (zh) 房车/户用风-光-电互补储能***及其热管理方法
CN206504422U (zh) 多态自然能集热箱及使用其的冷暖热循环利用装置及***
CN206834299U (zh) 一种冷媒循环式动力电池热管理***
CN111550949A (zh) 降本、高效节能的空气源热泵(冷水)机组实验室***
CN106524349A (zh) 多态自然能冷暖热循环利用***
CN106679969B (zh) 一种用于飞行器舵传动机构的模拟测试***及测试方法
CN109367119A (zh) 一种大型热压板匀速升降温控制***
CN112427004B (zh) 一种流动水源式温度可控的制药反应装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination