一种追光式石墨烯双玻棚体

    公开(公告)号:CN114244271B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202111524338.3

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于太阳能技术领域,尤其涉及一种追光式石墨烯双玻棚体,包括双玻发电系统、循环冷却系统、辅助冲刷系统及主体支撑系统,循环冷却系统包括水冷系统、风冷系统和第一单刀双刃开关,辅助冲刷系统包括水冲刷系统、风冲刷系统和第二单刀双刃开关;本发明采用单刀双刃开关来实现水冷和风冷的切换、水冲刷系统和风冲刷系统的切换,结构简单易实现,且水冷系统和水冲刷系统使用循环水,节省了水资源;在光伏组件和冷却系统之间设置有石墨烯层,利用石墨烯良好的热传导性能带走光伏组件产生的热量,提高发电效率。

    基于太阳能双聚光蒸汽采油系统

    公开(公告)号:CN113404473B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202110607585.3

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及采油设备技术领域,尤其是涉及一种基于太阳能双聚光蒸汽采油系统,包括一端插设在油层内的采油装置及与采油装置连通并用于向油层内输送水汽的水汽输送机构;所述水汽输送机构包括导管、聚光器、聚光镜和蒸汽罐,所述聚光器位于聚光镜上方,所述聚光器和聚光镜之间设置有导热棒,使用时,水汽输送机构上的动力机构将一端的冷水输入至导管内,冷水随着导管经过导热棒,而导热棒吸收聚光器汇聚的太阳光以及反射镜反射的太阳光,使得导热棒产生热能并与导管内的冷水进行热交换,使得导管内的冷水逐渐变成热水和水蒸气,热水和水蒸气被收集到蒸汽罐内储存,并最后通过动力机构输送至采油装置并与稠油接触降低黏度。

    一种Mg-VO2杂化纳米粒子集成制备装置

    公开(公告)号:CN115676885A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211278331.2

    申请日:2022-10-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及材料制备装置相关技术领域,具体为一种Mg‑VO2杂化纳米粒子集成制备装置,包括V2O5合成系统、产物合成系统、产物综合处理系统、混合高倍光伏热电耦合系统、磁流体‑水多相循环传热系统及智能电控系统;本发明利用混合高倍光伏热电耦合系统和磁流体‑水多相循环传热系统为产物合成系统及产物综合处理系统提供热量来制备Mg‑VO2,最大限度利用光伏废热实现多重化学过程及物理过程的温度控制,整个废热利用过程完整连续,所有反应无需消耗其他能源,且磁流体传热过程可控、传热效率较高,水的连续相变更能充分利用热量,在一定程度上大大提高了太阳能的利用率,有效减少了能量损失。

    基于空气合成吲哚乙酸的装置及吲哚乙酸制备方法

    公开(公告)号:CN115055141A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210518061.1

    申请日:2022-08-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于空气合成吲哚乙酸的装置及吲哚乙酸制备方法,基于空气合成吲哚乙酸的装置包括气体分离系统、羟基乙酸合成系统、吲哚乙酸合成系统、固液分离系统及菲涅尔高倍聚光热电混合系统,气体分离系统包括第一氧气吸附装置和碳水捕获装置,羟基乙酸合成系统包括碳氢分离装置、高温氧化还原装置、第二氧气吸附装置、甲醇合成室、甲醛合成室、羟基乙酸合成室及氧气存储箱,吲哚乙酸合成系统包括耐高温反应箱、自然冷却塔、产物混合室和产物转化室菲涅尔高倍聚光热电混合系统向高温氧化还原装置和甲醛合成室提供热能。本发明的基于空气合成吲哚乙酸的装置基于空气、利用太阳能光电光热制取吲哚乙酸,绿色可持续。

    一种追光式石墨烯双玻棚体

    公开(公告)号:CN114244271A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111524338.3

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于太阳能技术领域,尤其涉及一种追光式石墨烯双玻棚体,包括双玻发电系统、循环冷却系统、辅助冲刷系统及主体支撑系统,循环冷却系统包括水冷系统、风冷系统和第一单刀双刃开关,辅助冲刷系统包括水冲刷系统、风冲刷系统和第二单刀双刃开关;本发明采用单刀双刃开关来实现水冷和风冷的切换、水冲刷系统和风冲刷系统的切换,结构简单易实现,且水冷系统和水冲刷系统使用循环水,节省了水资源;在光伏组件和冷却系统之间设置有石墨烯层,利用石墨烯良好的热传导性能带走光伏组件产生的热量,提高发电效率。

    一种基于光源自动追踪的太阳能菲涅尔高倍聚光制氢装置

    公开(公告)号:CN113788454A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111147789.X

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光源自动追踪的太阳能菲涅尔高倍聚光制氢装置,包括自动追光单元、高倍聚光单元、热分解制氢单元以及供水单元,自动追光单元与高倍聚光单元相配合设置在装置上方处,热分解制氢单元位于高倍聚光单元下方,供水单元给热分解制氢单元提供低温水,通过自动追光单元,以有效地保证高倍聚光单元对光源的汇集,菲涅尔镜聚焦的太阳光线汇聚在集热板上对集热板加热,使热分解室与集热板接触的水层迅速吸热形成水蒸气,并随温度上升分解为氢气和氧气,继而在氢氧混合气体分离室内通过强力磁逆转轮,采用物理分离法对氢气和氧气进行分离。本发明实现了对光电、光热的综合利用,采用直接热分解水制氢,简单方便,高效环保。

    一种近海海底管道牺牲阳极阴极保护状态的接触式测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113549918A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110811178.4

    申请日:2021-07-19

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种近海海底管道牺牲阳极阴极保护状态的接触式测量装置及方法,包括探测杆、数据采集器,探测杆底端绝缘连接有测量探头,探测杆顶端固接有可下压探测杆的把手,探测杆上绝缘设有上下相距布置且端头外露的下参比电极和上参比电极,测量探头、下参比电极和上参比电极分别线路连接数据采集器,测量探头的尖端上部外围采用热收缩套绝缘。本发明可沿近海海底管道路由方向实现海底管道阴极保护电位、牺牲阳极工作电位的测量,并根据电位梯度与与介质电阻率的关系,计算得到海底管道保护电流密度和牺牲阳极输出电流的大小和方向,并以此来判断阳极的位置,从而实现对近海海底管道牺牲阳极和阴极保护系统进行有效性评价和阳极剩余寿命的预测。

    基于光热及零污染萃取的合成5,6-二氢-2(IH)-吡啶酮的系统

    公开(公告)号:CN116694374A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310305060.3

    申请日:2023-03-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光热及零污染萃取的合成5,6‑二氢‑2(IH)‑吡啶酮的系统,包括可循环CO2分离装置、原料反应装置、中间产物转化装置、恒温回流反应装置、5,6‑二氢‑2(1H)‑吡啶酮合成装置、萃取分离1‑苄基‑哌啶装置、多循环制冷与供热装置、光电菲涅尔高倍聚光热电转化装置和光热控制电路装置;原料反应装置、中间产物转化装置、恒温回流反应装置依次串联,恒温回流反应装置分别连接5,6‑二氢‑2(1H)‑吡啶酮合成装置和萃取分离1‑苄基‑哌啶装置;光热控制电路装置用于控制各装置的工作温度。它基于光热控温,利用天然气工厂废气分离出CO2参与系统的换热与萃取制备5,6‑二氢‑2(IH)‑吡啶酮,解决了传统萃取污染药用产物及分离不彻底的问题。

    眼镜清洗装置
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113485032B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202110552496.3

    申请日:2021-05-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及眼镜清洗设备技术领域,尤其是涉及一种眼镜清洗装置,包括箱体,所述眼镜设置在箱体内,所述箱体上设置有用于控制眼镜转动的驱动机构,所述箱体上设置有用于对眼镜进行喷淋及清洗的喷淋机构,所述箱体上设置有用将眼镜烘干的烘干机构,本发明眼镜清洗装置在使用时,由驱动装置带动眼镜在箱体内转动,并通过喷淋机构对眼镜进行清洗,在眼镜旋转过程中对眼镜进行清洗,能够快速将眼镜上污渍甩除,降低了污渍残留,再通过烘干机构对眼镜进行烘干处理,实现自动清洗和烘干处理,也提高了工作效率。

    菲涅尔聚光注水采油系统

    公开(公告)号:CN113250661B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110607560.3

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及石油工程技术领域,尤其是涉及一种菲涅尔聚光注水采油系统,包括采油装置、插入油层的配水机构和菲涅尔喷雾系统,所述菲涅尔喷雾系统分别通过导管与采油装置和配水机构连通;所述菲涅尔喷雾系统包括水罐,所述水罐内设置有喷雾冷却器、光伏电池和菲涅尔镜,所述光伏电池位于喷雾冷却器上方,所述菲涅尔镜位于光伏电池上方,使用时,通过菲涅尔镜将太阳光聚焦至光伏电池上,光伏电池会达到很高的温度,同时向导管的一端输入冷水,冷水通过喷雾冷却器向光伏电池进行喷洒并对光伏电池进行冷却,喷出的水吸收热量,两者配合实现高效采油,光伏电池所产生的电能被采油系统利用,同时利用太阳能产生热水,环保清洁并大大降低了生产能耗。

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