高效热管堆热光伏电源系统

    公开(公告)号:CN119324658A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411864236.X

    申请日:2024-12-18

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请的实施例公开了高效热管堆热光伏电源系统。该高效热管堆热光伏电源系统的一具体实施方式包括:热源体、热管、辐射器、过滤器‑光电晶元集成体、散热系统、保温系统、热管反应堆,其中,保温系统包括:辐射反射屏、间隔层和最外层保温层;辐射反射屏和间隔层交替堆叠式排布,最外层覆盖最外层保温层;热管、热源体和辐射器通过热传导进行换热;辐射器和过滤器‑光电晶元集成体通过热辐射方式进行能量传递;过滤器‑光电晶元集成体通过散热系统进行散热。该实施方式可以为深海探测器提供更大功率的能量供给以及更高的热电转换效率。

    一种同位素热光伏系统中晶元尺寸的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN114330066B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202111656167.X

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请提供了一种同位素热光伏系统中晶元尺寸的确定方法及装置,其中,该方法包括:步骤1:获取同位素热光伏系统的简化组成器件;步骤2:将简化组成器件的材料固有参数、边界条件参数、空间尺寸导入有限元软件,形成三维模型;步骤3:划分三维模型的有限单元网格,形成网格节点;步骤4:通过辐射热通量接口获取网格节点的辐射光照强度;步骤5:将辐射光照强度导入拓扑数学模型,确定各个晶元的长度yj、宽度xij;步骤6:基于长度yj、宽度xij计算平均因子,若平均因子大于预设阈值,则将yj、xij确定为晶元的最优尺寸,否则,重复步骤2至步骤6,直至平均因子大于预设阈值。本申请能够提高同位素热光伏系统的发电功率。

    一种模块化的百瓦级空间同位素热光伏电源系统

    公开(公告)号:CN114256953A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202210087133.1

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请涉及深空探测电源技术领域,具体而言,涉及一种模块化的百瓦级空间同位素热光伏电源系统。模块化的百瓦级空间同位素热光伏电源系统包括光电转换模块、热控模块以及散热模块;光电转换模块包括热源部、辐射器、滤波器及光伏电池;由热源部的内部至热源部的外部的方向,辐射器、滤波器及光伏电池设置于热源部的四周;辐射器用于将热源部产生的热量转换为热辐射能,滤波器用于过滤光子,光伏电池阵列用于实现光电转换;热控模块与光电转换模块连接,热控模块用于控制热源部的温度;散热模块与光电转换模块连接,散热模块用于散发滤波器和光伏电池上的热量。其光电转化效率高,使用周期长,而且能够在高效运行的过程中,保持良好的使用稳定性。

    堆芯快中子通量自给能探测器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112687412A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011578925.6

    申请日:2020-12-28

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本发明涉及一种堆芯快中子通量自给能探测器,包括:探头、连接套筒和传输电缆;连接套筒的一端连接探头,连接套筒的另一端连接传输电缆,且连接套筒与探头和传输电缆构成封闭结构;探头用于探测反应堆堆芯的快中子通量转化为电流信号,并将电流信号通过传输电缆传输至目标电子插件,以使目标电子插件根据电流信号确定反应堆堆芯快中子通量的大小,采用本申请的快中子通量自给能探测器,可以实现对快中子通量的测量,能够适应各种反应堆内的特殊环境,不仅仅结构简单,而且便于操作,使用寿命长。

    高效热管堆热光伏电源系统

    公开(公告)号:CN119324658B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411864236.X

    申请日:2024-12-18

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请的实施例公开了高效热管堆热光伏电源系统。该高效热管堆热光伏电源系统的一具体实施方式包括:热源体、热管、辐射器、过滤器‑光电晶元集成体、散热系统、保温系统、热管反应堆,其中,保温系统包括:辐射反射屏、间隔层和最外层保温层;辐射反射屏和间隔层交替堆叠式排布,最外层覆盖最外层保温层;热管、热源体和辐射器通过热传导进行换热;辐射器和过滤器‑光电晶元集成体通过热辐射方式进行能量传递;过滤器‑光电晶元集成体通过散热系统进行散热。该实施方式可以为深海探测器提供更大功率的能量供给以及更高的热电转换效率。

    一种真空高温绝热材料热导率测量装置

    公开(公告)号:CN114705719B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202210522625.9

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 兰州大学

    Abstract: 本申请实施例提供了一种真空高温绝热材料热导率测量装置,属于绝热材料热导率测试技术领域。真空高温绝热材料热导率测量装置包括底座、热源、吊装支架、真空系统和测温组件;吊装支架设于底座上,待测样品安装于吊装支架,真空系统用于使测量区维持在真空状态;测温组件安装于吊装支架,测温组件用于对测量区内的温度进行监测,底座上在热源的周侧设置有热源隔热层,以将热源热量向上朝向于待测样品的一侧辐射传递,且热源与待测样品在竖直方向上具有间隙。这种真空高温绝热材料热导率测量装置能够保证其结果的准确度,更能够测量真空辐射隔热下高温至1000℃以上的热导率,从隔热原理上模拟测量真实同位素辐射隔热材料在工作状态下的热导率情况。

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