[实用新型]一种纳米流体制备自动控制系统无效
申请号: | 201120031974.8 | 申请日: | 2011-01-30 |
公开(公告)号: | CN201978705U | 公开(公告)日: | 2011-09-21 |
发明(设计)人: | 赵蔚琳;刘宗明;朱保杰;李东东 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | B01F13/10 | 分类号: | B01F13/10;B01F15/00;B01F3/12 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 陈慧珍 |
地址: | 250022 *** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 流体 制备 自动控制系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及纳米流体制作领域,具体地讲,涉及一种纳米流体制备自动控制系统。
背景技术
随着科学技术的飞速发展和能源短缺问题的日益突出,热交换设备的传热负荷和传热强度日益增大,传统的纯液体换热工质已很难满足一些特殊条件下的传热与冷却要求,低传热性能的换热工质已成为研究新一代高效传热冷却技术的主要障碍。提高液体传热性能的一种有效方式是在液体中添加金属、非金属或聚合物固体粒子。固体粒子的导热系数比液体大几个数量级,因此悬浮有固体粒子液体的导热系数要比纯液体大很多。但具有毫米或微米级粒子颗粒的液体在实际应用中常常容易引起热交换设备磨损及堵塞等,大大限制其在工业实际中的应用。但是将1-100nm的金属或者非金属粒子悬浮在基液中形成纳米流体,可以显著增加液体的导热系数,提高热交换系统的传热性能,且不易产生磨损或堵塞等不良结果。因此将纳米流体作为传热工质成为材料科学领域与热能工程领域的创新性研究。
目前,现有技术中制作纳米流体的方式还比较落后,都是采用采用人工操作的方式,自动化程度不高,影响纳米流体制作效率。此为现有技术的不足之处。
实用新型内容
本技术方案的解决的技术问题是提供一种纳米流体制备自动控制系统,自动化程度高,无需人工干预,提高了生产效率。
本实用新型采用如下技术方案实现发明目的:
一种纳米流体制备自动控制系统,包括磁力搅拌装置和超声震动装置,其特征是:所述磁力搅拌装置上设置有去离子水容器,所述超声震动装置上设置有悬浮液容器,所述去离子水容器通过动力装置控制的管路连接所述悬浮液容器,所述磁力搅拌装置、超声震动装置和动力装置都连接控制器。
作为对本技术方案的进一步限定,所述管路上设置有电磁阀,所述电磁阀连接所述控制器。
与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型利用控制器控制磁力搅拌装置、超声震动装置、动力装置和电磁阀的开关,去离子水容器的去离子水中加入适量纳米粒子后,打开控制器,设置磁力搅拌装置的工作时间和超声震动装置的工作时间,控制器开始工作,磁力搅拌装置搅拌设定的时间,制成悬浮液,然后控制器打开电磁阀,并控制动力装置将悬浮液输送到悬浮液容器,此时,控制器打开超声震动装置开关,超声震动装置震动设定的时间,从而,使得悬浮液均匀稳定。本实用新型完全在控制器的控制下完成纳米流体的制作,自动化程度高,提高了制作效率,适宜推广应用。
附图说明
图1为本实用新型优选实施例的结构方框图。
图2为本实用新型优选实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和优选实施例对本实用新型作更进一步的详细描述。
本实用新型包括磁力搅拌装置1、超声震动装置2、去离子水容器3、动力装置4、悬浮液容器5、电磁阀6、控制器7,所述磁力搅拌装置1上设置有去离子水容器3,所述超声震动装置2上设置有悬浮液容器5,所述去离子水容器3通过动力装置4控制的管路连接所述悬浮液容器5,所述磁力搅拌装置1、超声震动装置2和动力装置4都连接控制器7。所述管路上设置有电磁阀6,所述电磁阀6连接所述控制器7。本实用新型的磁力搅拌装置1、超声振动装置2、动力装置4都是采用现有技术,在次不再赘述。
本实用新型利用控制器控制磁力搅拌装置1、超声震动装置2、动力装置4和电磁阀6的开关,去离子水容器3的去离子水中加入适量纳米粒子后,打开控制器7,设置磁力搅拌装置1的工作时间和超声震动装置2的工作时间,控制器7开始工作,磁力搅拌装置1搅拌设定的时间,制成悬浮液,然后控制器7打开电磁阀,并控制动力装置4将悬浮液输送到悬浮液容器5,此时,控制器7打开超声震动装置2开关,超声震动装置2震动设定的时间,从而,使得悬浮液均匀稳定。
当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。
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