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公开(公告)号:CN111207413A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010131114.5
申请日:2020-02-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 一种多级旋流微型燃气轮机燃烧器,属于燃气轮机燃烧技术领域。本发明解决了现有的双油路离心式雾化喷嘴存在的冷启动困难、易发生无法着火的情况以及燃烧效率低的问题。一种多级旋流微型燃气轮机燃烧器,它包括同轴布置的点火塞、雾化网、基准件、主油路隔板及外壳,其中所述点火塞为变直径圆柱段,基准件套装在点火塞上,基准件的中部与点火塞之间形成环腔,基准件的外表面加工有若干轴向导流叶片。采用多级旋流孔结构将全部空气分为根部风和两级旋流风来加强醇基燃料与空气的分级混合,使得醇基燃料与空气混合均匀,有利于燃烧过程的稳定、出口温度分布均匀及NOx排放降低。
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公开(公告)号:CN103884359A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410155366.6
申请日:2014-04-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01C25/005 , G06F19/00
Abstract: 一种基于主元分析算法的卫星陀螺部件故障诊断方法,本发明涉及一种卫星陀螺部件的故障诊断方法,具体涉及一种基于巴特沃斯低通滤波器和主元分析算法的故障诊断方法。本发明是要解决现有主元分析算法进行故障诊断的不足,如出现误报现象的问题。步骤一:基于巴特沃斯低通滤波器对卫星陀螺部件的输出角速度数据Xp进行滤波预处理;步骤二:利用预处理后的卫星陀螺部件的输出角速度数据X,构建PCA数学模型;步骤三:利用步骤二中得到的PCA数学模型参数,采用平方预测误差SPE统计量对残差子空间中的过程数据进行检测;步骤四:检测到故障后根据过程变量贡献图诊断出故障位置。本发明应用于过程数据可观测的卫星陀螺部件运行过程故障诊断应用领域。
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公开(公告)号:CN111237753B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202010131674.0
申请日:2020-02-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多级旋流驻车加热器供油燃烧系统,属于驻车加热器燃烧技术领域。本发明解决了现有的驻车加热器中醇基燃料的冷启动困难、燃烧效率低以及单油路供油燃烧系统供油量可调范围小,难以保证低负荷和高负荷时的性能稳定的问题。它包括给油机构及燃烧器,其中所述燃烧器包括同轴布置的点火塞、雾化网、基准件、主油路隔板、通风件及燃烧器外壳,所述点火塞为变直径圆柱段,基准件套装在点火塞上,基准件的中部与点火塞之间形成环腔,基准件的外表面加工有若干轴向导流叶片。采用由浮球分油器自动调节的双油路供油方式,使其在雾化网中有效吸热蒸发并点燃,同时提供主油路燃料的点火热源,有效解决醇基燃料的冷启动困难问题。
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公开(公告)号:CN111207413B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202010131114.5
申请日:2020-02-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 一种多级旋流微型燃气轮机燃烧器,属于燃气轮机燃烧技术领域。本发明解决了现有的双油路离心式雾化喷嘴存在的冷启动困难、易发生无法着火的情况以及燃烧效率低的问题。一种多级旋流微型燃气轮机燃烧器,它包括同轴布置的点火塞、雾化网、基准件、主油路隔板及外壳,其中所述点火塞为变直径圆柱段,基准件套装在点火塞上,基准件的中部与点火塞之间形成环腔,基准件的外表面加工有若干轴向导流叶片。采用多级旋流孔结构将全部空气分为根部风和两级旋流风来加强醇基燃料与空气的分级混合,使得醇基燃料与空气混合均匀,有利于燃烧过程的稳定、出口温度分布均匀及NOx排放降低。
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公开(公告)号:CN115274311B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202211072851.8
申请日:2022-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种从灰中制取超级电容器电极材料的方法及超级电容器,它涉及电容器领域,本发明方法:制备被氧化的泡沫镍;制备粉煤灰浸出液;制备Al‑NiSi@NiO@NF电极材料;制备Ov‑Al‑NiSi@NiO@NF电极材料。所述Al‑NiSi@NiO@NF电极材料中Al元素是在水热法过程中由液相逐渐插入到羟基硅酸镍层间,再在高温退火法过程中逐渐向羟基硅酸镍层内转移实现Al掺杂。所述Al‑NiSi@NiO@NF电极材料中Al掺杂对比容量提升没有作用,但能显著提高稳定性;退火引入的氧空位增强对钾离子吸附并提高电极材料比容量。所制备电极材料储能机理是兼具有转化反应和钾离子嵌入/脱出过程。本发明还包括一种钾离子混合电容器。
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公开(公告)号:CN117711837A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311756577.0
申请日:2023-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于含SiO2的固体废弃物的电极材料及其制备方法和在超级电容器中的应用。本发明属于超级电容器技术领域。本发明的目的是为了解决现有基于含SiO2的固体废弃物的电极材料比电容不高,由此导致超级电容器器件的能量密度不高的技术问题。本发明以含SiO2的固体废弃物为原料,掺杂Al/B后高温煅烧为硅酸盐材料;随后在(CHCOO)2Mn·4H2O作用下,通过水热反应进行离子交换,得到羟基硅酸锰;最后于Na2S2O8溶液中浸泡引入锰空位,得到具有高比电容、稳定性好、成本低廉的超级电容器电极材料,并组装成具有高能量密度的非对称超级电容器。
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公开(公告)号:CN117578528A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311579054.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 国网黑龙江省电力有限公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨理工大学
Inventor: 申昱博 , 孔繁荣 , 刘洪臣 , 李超超 , 吕艳玲 , 邱月 , 孙巍 , 陈妍 , 张航 , 周洪毅 , 周萌 , 梁建权 , 李志斌 , 韩思玮 , 刘妍均 , 李萌 , 夏雪晶 , 周莉莉 , 王晓丹 , 于博文 , 王海姣 , 徐广野 , 陈培奇 , 王艳薇 , 郑树磊 , 王敏 , 钱亮 , 刘洋 , 李惠 , 赵吉超 , 关雨 , 刘凯
Abstract: 资源聚合商模式下的配电网分布式储能系统协同优化方法,解决了如何使分布式资源得到最大有效利用的问题,属于用户侧分布式储能领域。本发明利用资源聚合商对用户侧分布式储能进行聚合,形成等效柔性分布式储能,供资源聚合商进行调度;综合考虑基于电气距离的模块度指标、有功功率平衡度指标和线路功率波动指标,对配电网进行集群划分。建立基于降损的资源聚合商模式下分布式储能系统协同优化的目标函数。在对配电网进行集群划分的基础上,以储能日运行收益最大为目标,进行协同优化方法,确定储能最优时序出力。
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公开(公告)号:CN115274311A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211072851.8
申请日:2022-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种从灰中制取超级电容器电极材料的方法及超级电容器,它涉及电容器领域,本发明方法:制备被氧化的泡沫镍;制备粉煤灰浸出液;制备Al‑NiSi@NiO@NF电极材料;制备Ov‑Al‑NiSi@NiO@NF电极材料。所述Al‑NiSi@NiO@NF电极材料中Al元素是在水热法过程中由液相逐渐插入到羟基硅酸镍层间,再在高温退火法过程中逐渐向羟基硅酸镍层内转移实现Al掺杂。所述Al‑NiSi@NiO@NF电极材料中Al掺杂对比容量提升没有作用,但能显著提高稳定性;退火引入的氧空位增强对钾离子吸附并提高电极材料比容量。所制备电极材料储能机理是兼具有转化反应和钾离子嵌入/脱出过程。本发明还包括一种钾离子混合电容器。
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公开(公告)号:CN114260463B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111362436.1
申请日:2021-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种激光选区熔化放电复合工艺及设备,其解决了目前激光选区制备过程中存在零件开裂的技术问题,该工艺为在高压环境下,在激光选区熔化过程中通过脉冲放电装置对基板组件进行脉冲放电,高压环境和电止裂效应耦合作用,可以减少零件制备时裂纹产生,提高材料力学性能,可有效提高激光选区融化制备零件的成形性。同时,本发明提供了一种激光选区熔化放电设备,其设有工作箱,工作箱的内部设有激光器、送料装置和脉冲放电装置,工作箱的外部设有压缩装置,脉冲放电装置设有基板组件,基板组件依次串联传感器、放电开关和储能电容器,示波器和传感器并联。本发明可广泛应用于增材制造技术领域。
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公开(公告)号:CN112210248A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011161381.3
申请日:2020-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C09D11/328 , C09D11/30 , C09D11/38
Abstract: 本发明提供了一种水性荧光墨水及其制备方法和应用,属于防伪墨水技术领域。本发明提供的水性荧光墨水包括聚苯乙烯微球0.10%~0.14%、荧光染料0.010%~0.014%、表面活性剂0.4%~0.6%和余量的水。本发明采用聚苯乙烯微球作为荧光染料载体,在普通日光下无色透明,完全隐形,只有在紫外照射时才显示荧光且荧光强度高,表面活性剂使聚苯乙烯荧光微球均匀的分散在荧光墨水中,提高荧光墨水的稳定性;水作为溶剂,具有良好的安全性及环境友好性;打印图案的精度可以达到30μm,能够实现大幅面超高精度图案化防伪加密打印,通过精密打印二维码可以实现一物一码,具有优异的防伪能力。
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