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公开(公告)号:CN111979732A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010929956.5
申请日:2020-09-07
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: D06F58/10 , D06F58/20 , D06F34/04 , D06F34/26 , D06F103/32 , D06F103/34 , D06F105/20 , D06F105/22 , D06F105/32
Abstract: 本发明公开了一种智能家居型太阳能衣物烘干机,包括太阳能热水器和烘干箱,所述烘干箱是前端开口的矩形箱体,所述烘干箱顶端安装太阳能发电装置,所述烘干箱的前端开口处安装开门,所述开门的外表面上固定安装控制器,所述控制器的电源端与太阳能发电装置连接,所述烘干箱的侧表面上设有进风口和出风口,所述开门的外表面上固定安装温湿度显示屏,所述烘干箱内固定安装温湿度检测仪,所述温湿度检测仪通过数据线与温湿度显示屏连接并在温湿度显示屏上显示检测数据,所述温湿度检测仪和温湿度显示屏的电源端均与太阳能发电装置连接。本发明的有益效果是,可有效提高热能的利用效率,提升衣服的烘干效果。
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公开(公告)号:CN119518039A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411533942.6
申请日:2024-10-31
Applicant: 郑州轻工业大学
Inventor: 肖艳秋 , 程传晓 , 严辰翔 , 杜淼 , 赵向东 , 张林森 , 费致根 , 姚冉冉 , 李子阳 , 侯一飞 , 孙嘉祥 , 张浩杰 , 王格格 , 殷圣轩 , 魏硕 , 李博 , 贾晓阳
IPC: H01M8/04992
Abstract: 本公开涉及一种耦合燃料电池动态最优控制方法及控制系统,涉及燃料电池控制技术领域。其中,所述的方法,包括:获取质子交换膜燃料电池对应的第一特性曲线、当前检测或更新后的第一温度及第一压力;和/或,获取固体氧化物燃料电池对应的第二特性曲线、当前检测或更新后的第二温度及第二压力;确定所述第一特性曲线中的第一效率特性曲线及第一寿命特性曲线;和/或,确定所述第二特性曲线中的第二效率特性曲线及第二寿命特性曲线;基于所述第一效率特性曲线及所述第一寿命特性曲线和/或所述第二效率特性曲线及所述第二寿命特性曲线,确定所述质子交换膜燃料电池对应的第一最优功率和/或所述固体氧化物燃料电池对应的第二最优功率。
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公开(公告)号:CN119500521A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411640637.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B05D5/00 , C08L83/04 , C08L75/04 , C08K3/04 , B29C73/10 , B29C73/12 , B29C73/24 , B05D5/12 , B05D7/24 , B05D1/02 , F17C13/00 , B29L31/00
Abstract: 本公开涉及一种储氢瓶智能自愈方法及智能自愈系统、储氢瓶,涉及储氢装备技术领域。其中,所述的储氢瓶智能自愈方法,包括:获取储氢瓶内侧复合自愈导电聚合物内衬设置的分布式导电网络对应的多个电阻变化;根据所述多个电阻变化及其对应的设定电阻变化数值,确定所述储氢瓶内侧复合自愈导电聚合物内衬对应的损伤位置;基于所述损伤位置,利用所述复合自愈导电聚合物内衬对所述损伤位置进行自愈修复。本公开实施例可实现储氢瓶智能自愈。
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公开(公告)号:CN116904168A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310918651.8
申请日:2023-07-25
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热化学吸附复合储热材料及其制备方法,包括质量比例为10%的多孔材料(13X分子筛和改性膨胀石墨质量比为8:2~2:8)、90%的混合盐(MgSO4和MgCl2质量比为9:1)以及高浓度硅溶胶,制备步骤包括:膨胀石墨改性、13X分子筛研磨、无机盐混合、制作复合储热材料悬浊液、干燥、成型。本发明的复合储热材料具有较高的储热密度,高达979.2kJ/kg;具有高的吸水率0.67g/g;储热温度低于85℃,具有高导热系数1.8W/(m·K),制得的复合储热材料颗粒均匀,强度大,不易散块,具有较好的循环稳定性,能够实现在环境条件下密封长期无热损储热,且能实现热量的跨季节储存,长距离传输。
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公开(公告)号:CN116656319A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310642536.2
申请日:2023-06-01
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于气体水合物制备的促进剂及其应用,按重量百分比计,包括0.1%~25%的四氟乙烷及75%~99.9%的水。发明人发现,采用四氟乙烷作为气体水合物的促进剂能够同时有效改善气体水合物诱导时间长、生成速度慢、相平衡压力高的问题。相比于现有的表面活性剂,如四氢呋喃等,本发明的四氟乙烷在气体水合物生成过程中,可以很好的稳定水合物的笼型结构,进而降低了气体水合物的诱导时间,提升了生成速度,并且可有效降低相平衡压力,比现有的表面活性剂所能达到的相平衡压力都要更低,可消耗更多的反应气体。
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公开(公告)号:CN116637505A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310774047.2
申请日:2023-06-28
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种流化催化气体还原反应器及其方法。流化催化气体还原反应器包括:阴极腔室,呈倒圆锥状,内部中空形成流化阴极系统;主动扰动器,主动扰动器与阴极腔室顶部相连接;鼓泡扰动器,鼓泡扰动器设置在阴极腔室倒圆锥状的底部;双功能催化剂,呈颗粒状,存在于阴极腔室内部;阴极电子传导器,阴极电子传导器固定在阴极腔室的顶部,与主动扰动器平行;其中,阴极电子传导器、主动扰动器、鼓泡扰动器、催化器构成流化阴极系统。本发明实施例构建的装置,提高了气体的传质效果,增加还原活性位点;同时,扰动器可以增加电流响应,性能得到提升。
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公开(公告)号:CN116181605A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310137235.4
申请日:2023-02-20
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于CO2高温热泵的斜盘压缩机、调节系统及调节方法,包括油气缸,油气缸的上部连接有箱体,箱体内设有若干均匀分布的CO2气缸组件,CO2气缸组件均与油气缸连接;油气缸与CO2气缸组件上设有相对应的通孔,通孔内设有活塞组件,且活塞组件与通孔配合形成容积可变的腔室;腔室通过电磁阀组与油池连通,油池与高压气体连通,油池与高压气体配合并通过电磁阀组控制腔室内液压油量,油气缸的下部设有与活塞组件配合的斜盘传动结构。本发明结构简单,通过调节腔室内液压油油量,进而改变活塞组件之间的距离,改变CO2气体排量和压缩比,有利于降低运行能耗,能够较好地实现标准化、小型化和轻量化。
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公开(公告)号:CN114016843B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111326536.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: E05F15/00
Abstract: 本发明提出一种舱门替换方法及可替换式舱门系统,包括冷库、存储柜、前舱门和后舱门,冷库上设有门框;存储柜穿过门框前,前舱门位于门框上,后舱门位于存储柜的尾部;存储柜穿过门框过程中,前舱门位于存储柜头部,后舱门位于存储柜的尾部,且存储柜的尺寸与门框的尺寸对应;存储柜穿过门框后,前舱门位于存储柜头部,后舱门位于门框上。本发明产生的有益效果是:在存储柜进出冷库时,取消了舱门完全打开的过程,在存储柜对冷库门贴合后舱门打开,在存储柜进入冷库后立即关闭舱门,实现“不开门”就能使存储柜进出冷库的效果,减少了因舱门开关造成的冷量流失和能量损耗,能更好的保证冷库的制冷保存效果。
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公开(公告)号:CN112281430A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010998916.6
申请日:2020-09-22
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: D06F58/10 , D06F58/20 , D06F58/26 , D06F34/14 , H02S20/32 , H02S40/44 , F24S30/20 , F24S30/425 , D06F103/32 , D06F103/34 , D06F103/52 , D06F105/20 , D06F105/22 , D06F105/28
Abstract: 本发明提出了一种光热光电分体式自动烘衣机,包括安装在墙外的空气加热装置和安装在室内的空气处理装置、中央控制面板、烘干存放装置,所述空气加热装置与所述空气处理装置连接,将加热后的空气经所述空气处理装置处理后送入到烘干存放装置内;所述中央控制面板实时检测空气质量并对整个装置的电气部分进行控制。其有益效果是:本系统与太阳能光热光电系统,智能温控及感光系统,与自动伸缩系统相结合,无需外界供电,节能环保,安全性能高,可以在家庭电路辅助供电的情况下夜间进行烘衣,不受时间和空间的限制,操作简单易懂,适用于各个年龄段,并且费用低,耗能少。
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公开(公告)号:CN119468051A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411918682.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水合物固态复合储氢控制方法及系统,涉及水合物固态复合储氢控制技术领域。其中,所述水合物固态复合储氢控制方法,包括:获取氢气水合物所在内罐对应的设定温度曲线和设定压力曲线;其中,所述设定温度曲线和/或所述设定压力曲线配置为周期性曲线;确定水合物固态复合储氢控制过程中的氢气充入与氢气水合物生成阶段、升温降压阶段、冷却增压阶段、氢气释放阶段中至少一个阶段;在所述氢气充入与氢气水合物生成阶段、升温降压阶段、冷却增压阶段、氢气释放阶段中至少一个阶段内,通过调控所述设定温度曲线的温度初始值和所述设定压力曲线的压力初始值对水合物固态复合储氢控制进行节奏化控制。可实现水合物固态复合储氢控制。
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