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公开(公告)号:CN216592923U
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202122717164.4
申请日:2021-11-08
Applicant: 兰州理工大学
IPC: F28D15/02 , F28D9/00 , H01L23/367 , H01L23/427
Abstract: 本实用新型公开了一种冷凝端集成板式换热器的板式脉动热管散热器,涉及换热技术领域。包括板式脉动热管;冷凝段分支结构,冷凝段分支结构与板式脉动热管连接;第一盖板,第一盖板连接于板式脉动热管和冷凝段分支结构之间,第一盖板设置有第一冷凝通路,第一盖板与板式脉动热管形成第一冷凝通路,第一盖板与冷凝段分支结构形成热流通道;第二盖板,第二盖板设置于冷凝段分支结构一侧,第二盖板一侧设置有第二冷凝通路,第二盖板与冷凝段分支结构形成第二冷凝通路。本实用新型提供的一种冷凝端集成板式换热器的板式脉动热管散热器将板式脉动热管与板式换热器相结合,在板式脉动热管换热的基础上增加了散热器的换热面积。
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公开(公告)号:CN211720429U
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202020704177.0
申请日:2020-04-30
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本实用新型属于电机设备技术领域。为了解决由于电机内部热量无法快速引出,而对电机内部设备造成损坏的问题,本实用新型公开了一种基于热管冷却的电机。该电机包括定子、风扇和定子热管;其中,所述风扇与所述定子沿轴向间隔布置,所述定子上设有沿轴向开设的定子热管孔,所述定子热管的定子热管蒸发段位于所述定子的定子热管孔中,所述定子热管的定子热管冷凝段伸出至所述定子的外部,位于所述定子与所述风扇之间。本实用新型的电机,可以直接将位于电机内部定子中的热量进行快速的引出,完成对定子的快速冷却降温,从而避免电机内部设备长时间处于高温状态而发生损坏。
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公开(公告)号:CN211316802U
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201922369281.9
申请日:2019-12-25
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种固体储热材料蓄热型干燥装置,包括由外壁和内壁围成的内腔,所述外壁采用绝热材料制成,所述内壁采用固体蓄热材料制成,所述内壁内设置有介质管道,所述外壁上预留有介质管道的入口和出口,各所述介质管道沿其长度方向的两侧设置有朝两侧凹陷成型的凹槽,所述内腔内顶部设置有若干个挂钩,所述内腔内部位于所述挂钩下方设置有若干个隔网,所述外壁上设置有与内腔连通的进风口和出风口。本实用新型的固体储热材料蓄热型干燥装置,通过固体储热材料构成的内壁吸收的介质管道中介质的热量散发入干燥腔中,使物料中的湿分汽化逸出,从而可持续、均匀、稳定地烘干物料,有利于物料品质保证。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206361961U
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201621471777.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种夹套式热管型光伏光热一体化装置,包括光伏光热组件、水循环系统、温度传感器、逆变器、控制器和电源等;所述光热光伏组件包括玻璃盖板、太阳能电池板、夹套式热管、保温层及外壳,所述玻璃盖板下面放置有太阳能电池板,且两者之间有空气夹层,太阳能电池板下表面与保温层上表面之间均匀的安装有若干个夹套热管,夹套热管通过导热胶与太阳能电池板、保温层紧密贴合,相邻两个夹套热管之间串联连接,外壳包裹在光热光伏组件的底部和四周。本实用新型实现光伏与光热系统有效结合,提高光电转化效率,保证了热量传递的等温性和高效性,同时也延长了太阳能电池板的使用寿命。
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公开(公告)号:CN222735069U
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202421389490.4
申请日:2024-06-18
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M10/48 , H01M50/242 , H01M50/267 , H01M50/24 , A62C3/16 , A62C37/00
Abstract: 本实用新型提供一种智能锂电池热失控自动预警及灭火抑制系统。该智能锂电池热失控自动预警及灭火抑制系统,包括,下侧保护壳体,所述下侧保护壳体的上表面固定连接有罐体,所述罐体的前表面设置有喷嘴,所述下侧保护壳体的内表面固定连接有固定块,所述固定块的输出端固定连接有升降块,所述升降块的内部设置有塑料卡件,所述升降块的上表面固定连接有弹簧,所述下侧保护壳体的上表面设置有上侧保护壳。该智能锂电池热失控自动预警及灭火抑制系统,通过整合温度传感器和喷嘴,能够实时监测电池的温度并在检测到异常时迅速启动灭火程序,喷射全氟己酮抑制剂,有效防止火灾或爆炸事故的发生。
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公开(公告)号:CN215301899U
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202120315397.9
申请日:2021-02-04
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种温室用太阳能双面光伏发电内遮阴系统,旋转轴(3)安装于双面光伏组件(1)侧边框,并固定于支架(2)上;所述支架(2)由齿轮(7)和链条(8)的安装通道、直流电线铺设通道(9)组成;所述旋转轴(3)的端部配有齿轮(7),支架(2)中的链条(8)通过第一电机(4(1))或第二电机(4(2))控制位移,齿轮(7)旋转打开或闭合双面光伏组件(1)实现遮阴;有太阳辐射且满足遮阴要求时,双面光伏组件(1)产生的电能通过逆变控制一体机(11)存储到蓄电池组(12)中,所述蓄电池组(12)连接直流负载(13),所述逆变控制一体机(11)可实现交流输出,直接输入交流负载(14)。
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公开(公告)号:CN213583873U
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202023063808.4
申请日:2020-12-17
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/04858
Abstract: 本实用新型公开了一种基于燃料电池的多能互补冷热电联产系统,属于能源利用领域,包括:PEMFC单元、热管理单元、电力单元和控制单元,PEMFC单元包括质子交换膜燃料电池、氢气源和空气源、第一管路、第二管路;热管理单元包括低温空气热源泵、相变蓄热器、第三管路、第四管路和第五管路;电力单元包括储电模块、DC/DC转换模块和DC/AC转换模块;控制单元分别与PEMFC单元、热管理单元、电力单元电连接。本实用新型充分利用PEMFC余热的低品位特性,将其与低温空气源热泵、高效储热、高密度储电及高效供能末端有机集成,合理的利用了PEMFC余热热能,实现燃料电池的热电联产,能源综合利用效率可达75~95%。
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公开(公告)号:CN212696886U
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202021553037.4
申请日:2020-07-31
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 一种PV/T遮阴装置,其目的是在对温室大棚遮阴的同时,实现光热、光电的转化利用,以及消除作物光合作用与光伏发电之间的矛盾冲突,改善作物生长条件,包括支撑架、PV/T板、铁环、螺丝杆套、绳环、拉绳、传动装置、温度传感器、日照强度计、流量计、阀门、水泵、蓄热箱、进水管、出水管、三通阀、蓄电池、控制器、逆变器、交流负载、直流负载。温度传感器实时监测室内的温度变化,通过龙骨两侧的PV/T装置伸展收缩的方式调整遮阴面积,同时实现将一部分PV/T转化为电能和热能的功用。能够实现对温室的遮阴,而且实现光电、光热的转化利用,降低了室内温湿度变化的波动范围,为室内作物生长提供了良好的生长环境。
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公开(公告)号:CN210948975U
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201922133672.0
申请日:2019-12-03
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种可变力矩浮子式波浪能动力装置,包括振荡浮子,所述振荡浮子连接曲柄摇杆装置,所述曲柄摇杆装置连接气压缸,所述气压缸经单向阀连接储气罐,所述储气罐经功能选择用电磁换向阀分别连接喷气口和减压阀,所述减压阀连接气动马达,所述气动马达连接发电机,所述发电机连接蓄电池,所述蓄电池连接电动螺旋桨。本实用新型的目的是提供一种可变力矩浮子式波浪能动力装置,有效的将波浪能转化为机械能,该压气式波浪能转换装置具有频率响应范围宽、结构简单易制造、可靠性好、建造费用相对较低、常海况条件转换效率高等许多优点。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209993704U
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201921271803.5
申请日:2019-08-07
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/643 , H01M10/052 , H01M10/0587 , H01M10/6552 , H01M10/6563
Abstract: 本实用新型属于电池技术领域。为了解决由于圆柱形锂离子电池的内部热量无法快速散出,而影响电池使用性能和使用寿命的问题,本实用新型公开了一种基于热管冷却的圆柱形锂电池单体。该圆柱形锂电池单体包括壳体、电极材料层和热管;其中,所述电极材料层以空心卷形结构固定在所述壳体内部,并且在其中心位置设有空心卷轴;所述热管的蒸发段位于所述空心卷轴内,所述热管的冷凝段伸出至所述壳体外部。本实用新型的圆柱形锂电池单体,可以实现将位于电池单体内部的热量直接快速引出散热,完成对电池单体的快速冷却降温,从而避免电池单体内部设备长时间处于高温状态而导致使用性能和使用寿命的降低。
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