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公开(公告)号:CN105571837A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610155030.9
申请日:2016-03-18
申请人: 兰州大成聚光能源科技有限公司 , 兰州大成科技股份有限公司
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明涉及太阳能几何光学效率测量技术领域,特别涉及一种线性菲涅尔式聚光系统用CPC汇聚率的测量装置与方法。包括CPC固定框架、被测CPC、柔性薄膜太阳能电池裸片和集热管,在集热管上缠绕柔性薄膜太阳能电池裸片,CPC固定框架上设有光杆框架,光杆框架上设有滑车和激光器,滑车通过同步带和同步轮与步进电机连接,步进电机驱动滑车移动。本发明通过建立检测设备可以精确计算不同入射角下的被测CPC汇聚率,进而得出平均汇聚率。平均汇聚率直接决定CPC汇聚率对提高光热转换效率,评价真空集热管排布是否理想并指引工作人员调节角度和位置,通过本检测设备不断测定修正真空集热管角度和位置,能够保证真空集热管接收到更多的太阳光线,大幅提高产品工作效率。
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公开(公告)号:CN103603781A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310518600.2
申请日:2013-10-28
申请人: 兰州大成科技股份有限公司 , 兰州大成真空科技有限公司
CPC分类号: Y02E10/46
摘要: 本发明属发电领域,涉及抽水能储能技术,特别涉及基于聚光太阳热能的抽水储能发电系统。一种基于聚光太阳热能的抽水储能发电装置,其主要特点在于包括有:太阳能聚光集热场集热,将热量通过导热介质传递到蒸汽发生系统,蒸汽发生系统产生的蒸汽驱动蒸汽动力机,蒸汽动力机驱动水泵,水泵将低位的第二蓄水池的水抽取到高位的第一蓄水池;高位的第一蓄水池的水向设在下游的水轮发电机组冲击,水轮发电机组发电。本发明的优点是本发明为太阳能的存储提供了一种不同于传统存储技术的方法,投资小,系统设备简单。使得太阳能的大容量存储成为可能,使得太阳能的持续应用成为可能。
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公开(公告)号:CN102978569B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201210551396.X
申请日:2012-12-18
申请人: 兰州大成科技股份有限公司 , 兰州交大国家绿色镀膜工程中心有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种制备Fe-Si薄板的方法,更特别地说,是指一采用连续多弧离子镀物理气相沉积法制备高质量的Fe-5.5~6.5wt.% Si-0.3~1.0wt.% Al合金薄板的方法。一种采用连续多弧离子镀物理气相沉积制备Fe-5.5~6.5wt.%Si-0.3~1.0wt.%Al合金薄板的方法,是以熔铸硅铝合金靶为阴极,以低硅钢带为阳极,采用多弧离子镀物理气相沉积法在低硅钢带单面或双面沉积结合良好的富Si硅铝膜;然后进行高温扩散处理,使Si、Al原子向内扩散渗入低硅钢基体,直到钢带中的含Si量达到5.5~6.5wt.%,含Al量达到0.3~1.0wt.%,获得具有优异软磁性能的高硅钢带材,满足高性能铁芯材料使用需求。本发明的方法沉积速率快、工作效率高,制备过程质量可控、节能环保无污染,因此极其适合工业化应用。
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公开(公告)号:CN103411754A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310312690.X
申请日:2013-07-24
申请人: 兰州大成科技股份有限公司 , 兰州大成真空科技有限公司
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明涉及反射式聚光光伏,特别涉及反射式聚光光伏聚光器光斑强度分布测量方法。一种反射式聚光光伏聚光器光斑强度分布测量方法,其特征在于包括如下步骤:(1)将旋转抛物反射面分割为一定面积的反射元;(2)使用探测器记录太阳光经各反射元反射后在反射板上的成像为像元;(3)将各像元叠加,得到反射式聚光器反射板上的光强分布。本发明的优点是本发明为高倍反射式聚光光伏提供了一种简单且便于操作的光斑均匀性测量的方法,使得高能流密度光斑的均匀性测量成为可能,使得高能流密度光斑光强的空间分布测量成为可能。
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公开(公告)号:CN102864434A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210323945.8
申请日:2012-09-05
IPC分类号: C23C14/50
摘要: 本发明涉及机械传动领域,主要用于立式双开门镀膜机的工件转架传动部件中。包括转架拨杆、转动盘、自转轴、小齿轮、轴承、大齿轮、转臂、磁流体、固定块组成,其主要特点在于转架旋转时减少拨杆与转臂间的摩擦而带来的磨损及由于摩擦带来的转动力的损耗。使用时磁流体将旋转动力从室体外传入真空室体内,通过转臂、波动转架拨杆,带动传动盘转动,传动盘上带有自转轴及小齿轮,而大齿轮通过固定块固定在室体上,传动盘在轴承上旋转,通过几个自转轴及小齿轮围绕大齿轮圆周向定位,从而实现转架的公、自转。这种装置的优点在于:这种结构简单、传动稳定,转架的中心主要与大齿轮中心定位,动力传动入口对转架中心影响不大,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN102829196A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210323935.4
申请日:2012-09-05
摘要: 本发明公开了一种高真空系统密封装置,其特征在于,包括:真空室体、高真空翻板阀、低温盘管、冷凝罩和扩散泵,所述的冷凝罩中装有低温盘管;所述的高真空翻板阀包括:驱动气缸、气缸转臂、阀板固定臂、阀板调整机构、阀板调平轴、阀板,所述的驱动气缸由自动控制动作,驱动气缸驱动气缸转臂和阀板固定臂动作。真空翻板阀在真空状态启闭过程中瞬时完成,通导能力达到90%以上,生产效率高,也可根据生产及设备的本身需要,可界定其不同大小的通导能力。如果操作过程中出现停电或意外,阀板会自行关闭,将真空室体大气一端和油扩散泵及深冷扑集装置进行隔离,起到安全保护深冷系统不被暴露大气和升温影响,且保护真空扩散泵泵油不易氧化的作用。
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公开(公告)号:CN101311297B
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN200810017780.5
申请日:2008-03-12
申请人: 兰州大成科技股份有限公司
IPC分类号: C23C14/24
摘要: 本发明主要涉及一种真空镀膜设备工件三维转动机构,包括有动力输入轴(1-1)、公转盘支撑座(1-2)、公转转动轴承(1-3)、公转盘转动连接盘(1-4)、公转盘(1-5),在公转盘(1-5)上设有工件转盘支撑杆(13),工件转盘支撑杆(13)上方设有上支架(14),工件杆(4)通过转动支撑座(15)与上支架(14)连接,工件杆(4)上设置有工件旋转轴(11),其特点是在公转盘(1-5)上设有工件自转和工件旋转机构,公转盘转动连接盘(1-4)与自转齿轮盘(2-2)固连。本发明可实现工件在真空环境中公转、公转+旋转、公转+自转、公转+自转+旋转四种不同状态的运动效果,具备灵活性、多样性,提高镀膜质量和生产效率。
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公开(公告)号:CN114963584A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210696504.6
申请日:2022-06-20
申请人: 兰州大成科技股份有限公司 , 敦煌大成晟能新能源科技有限公司 , 兰州大成真空科技有限公司
摘要: 本发明涉及太阳能集热装置技术领域,具体为具有双抛物面反射镜和真空集热管的太阳能聚光集热装置,包括CPC主体,所述CPC主体的内部安装有集热管体,所述CPC主体的外表面安装有支撑构架,所述CPC主体由CPC反射构件组成,所述CPC反射构件通过支撑构架固定,所述CPC反射构件的开口向上,且与地面垂直。本发明,通过设置该集热管体和CPC主体结构,将CPC主体和集热管体进行有机地结合,可以在该装置使用的过程中,利用CPC主体的高汇聚率,不需要进行二次反射,缩短了反射光线的光程,减少光线的损失,提高集热效率,可以大大提高对太阳能的集中收集效果,同时建造结构简单易实施,安装成本也大幅度降低,适用于小型项目的布置和使用。
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公开(公告)号:CN103411754B
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201310312690.X
申请日:2013-07-24
申请人: 兰州大成科技股份有限公司 , 兰州大成真空科技有限公司
IPC分类号: G01M11/02
摘要: 本发明涉及反射式聚光光伏,特别涉及反射式聚光光伏聚光器光斑强度分布测量方法。一种反射式聚光光伏聚光器光斑强度分布测量方法,其特征在于包括如下步骤:(1)将旋转抛物反射面分割为一定面积的反射元;(2)使用探测器记录太阳光经各反射元反射后在反射板上的成像为像元;(3)将各像元叠加,得到反射式聚光器反射板上的光强分布。本发明的优点是本发明为高倍反射式聚光光伏提供了一种简单且便于操作的光斑均匀性测量的方法,使得高能流密度光斑的均匀性测量成为可能,使得高能流密度光斑光强的空间分布测量成为可能。
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公开(公告)号:CN105953446A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610421969.5
申请日:2016-06-14
申请人: 范多旺 , 兰州大成聚光能源科技有限公司 , 兰州大成科技股份有限公司
CPC分类号: Y02E10/44 , F24S70/10 , F22B1/006 , F24S10/40 , F24S10/70 , F24S23/00 , F24S23/70 , F24S60/00
摘要: 本发明涉及太阳能聚光集热系统设计领域,公开了一种低熔点盐线性菲涅尔式太阳能集热系统,结构优化设计,利用改进结构的线性菲涅尔聚光系统,利用高温稳定性好的低熔点硝酸盐作为吸热介质,使得集热系统输出工质温度超过550℃左右的同时,保证了系统传热介质较低的凝固点,使得系统热能得到充分利用的同时,显著降低系统凝固的技术风险。
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