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公开(公告)号:CN119334179A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411490313.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种液态空气储能冷热回收蓄热蓄冷及性能提升系统,属于液态空气储能领域。解决了现有的利用液态空气储能技术的系统能量转换效率较低的问题。该系统包括液态空气存储装置、储热装置、冷能蓄冷罐组、充能系统和放能系统,充能系统包括电动机、压缩机组、热回收换热器组、冷能供给换热器组和气液分离装置,放能系统包括液态空气低温泵、冷能回收换热器组、耦合有机朗肯循环子系统蒸发器的换热器、热供给换热组、膨胀机组和发电机。充能系统能实现多级压缩、换热和冷却,使空气液化并储存在液态空气存储装置,放能系统能实现冷量回收、液态空气的再气化、高压气体补热驱动发电,液态空气储能系统实现了高效的能量释放过程。
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公开(公告)号:CN117983162B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410197250.2
申请日:2024-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种直接体积式太阳能光热化学反应装置及试验方法,属于太阳能利用领域。解决太阳能利用率低且塑料制品热解能耗高的问题。一种直接体积式太阳能光热化学反应装置,包括:基座,内部设置有聚光腔,侧壁上设置有与聚光腔连通的入射区;透明容器,中部插置于聚光腔内,两端分别为进口端和出口端;聚热芯,设置在透明容器内中部用于吸收入射区入射的光线并对透明容器进口端进入的废弃塑料加热;进料装置,与透明容器进口端相连用于向透明容器内输送废弃塑料;和,惰性气体供气装置,与透明容器相连用于向透明容器内通入载气。它主要用于热解塑料废弃物。
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公开(公告)号:CN118670155A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410927916.5
申请日:2024-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了能源高效利用技术领域的一种贯流式冷凝换热器及其换热方法,换热器包括罐体,罐体内设有若干U型的冷凝管,冷凝管的U型部位均固定连接有轴承,轴承的外壁固定连接有第一转动圈,第一转动圈外侧壁均固定连接有若干扇叶。第一转动圈两侧均设有第二转动圈,第二转动圈靠近第一转动圈一侧固定连接有若干连接杆,连接杆的另一端与第一转动圈固定连接。第二转动圈内侧固定连接有若干弹簧,弹簧的另一端均固定连接有弹性球。本发明通过利用第一转动圈上扇叶的转动带动第二转动圈的转动,同时第二转动圈内设有弹簧,弹簧的另一端固定连接有弹性球,可以在换热器工作过程中使冷凝管不断地振动,有利于冷凝管U型部位的小液滴顺利流下。
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公开(公告)号:CN115078448B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202210551871.7
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种固体材料接触热阻与导热系数联合测量的变厚度方法,通过稳态法测量单一基准厚度材料1的总热阻R1=2Rc1+Rm1、单一基准厚度材料2的总热阻R2=2Rc2+Rm2;将基准厚度的材料1和基准厚度的材料2构成接触对,测量得到总热阻R3=Rc1+Rc2+Rc12+Rm1+Rm2;相同材质的材料1,同时改变厚度为原来的n倍,与基准厚度的材料2构成接触对,测量得到总热阻R4=Rc1+Rc2+Rc12+nRm1+Rm2;相同材质的材料2,同时改变厚度为原来的m倍,与基准厚度的材料1构成接触对,测量得到总热阻R5=Rc1+Rc2+Rc12+Rm1+mRm2;联立求解以上5个方程获得5个未知数;再根据稳态条件下各向同性材料导热热阻与材料厚度和导热系数的关系,计算得到对应材料的导热系数。本发明计算精度较高,在不同导热区间的材料都能有较准确的测量效果。
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公开(公告)号:CN118224608A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410498512.9
申请日:2024-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种致密型固体燃料的微波协同松密‑干燥装置与方法,属于干燥技术领域,本发明为了解决木材燃料含有水分,燃烧不充分产生浓烟的问题。装置包括外壳,外壳的左部设有微波加热腔、右部设有微波发生腔,微波加热腔的上端设有进料口和出风口,出风口与风机相连,微波加热腔的下端右侧设有出料口,微波发生腔内设有磁控管,磁控管与微波加热腔连通,送料推杆为丝杆,送料推杆与贯通式丝杆步进电机的输出端相配合,送料推杆的右端穿过微波发生腔的左侧壁,并与送料板相连,微波加热腔内设有温度传感器,出风口设有湿度传感器,本发明装置通过磁控管发出微波加热木材燃料,木材燃料干燥后变得疏松,使木材燃料变得易于燃烧充分,提高燃料的燃烧效率。
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公开(公告)号:CN118129445A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410468461.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种成型生物质燃料的微波干燥激活协同预处理方法,属于成型生物质燃料干燥技术领域。解决了现有进行生物质成型燃料干燥过程中存在不完全或者过度干燥的问题。本发明首先检测待进行干燥的燃料的湿度,根据检测的湿度,依次设置多个微波烘干装置的磁控管的初始输出功率;然后控制传送带对待进行干燥的燃料进行运输,开启多个微波烘干装置进行烘干,且实时通过温度传感器和湿度传感器采集传动带不同位置的燃料的温湿度,根据前一个微波烘干装置采集到的燃料的温湿度信号,调节下一个微波烘干装置的磁控管实时输出功率。本发明适用于燃料干燥。
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公开(公告)号:CN117759509A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311668146.9
申请日:2023-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03G6/06 , F04B35/04 , F04B41/02 , F04B39/06 , F01K3/14 , F01K7/22 , F01K27/00 , H02J15/00 , F24S20/40 , F24S60/10
Abstract: 本发明提出一种耦合集热和相变储热再热膨胀的压缩空气储能系统,该压缩空气储能系统可进行压缩热回收、太阳能或工业余热集热和相变储热,系统主要包括四个模块:前端压缩空气储能‑废热存储模块、后端压缩空气利用‑预热模块、余电‑热利用与存储模块、再生能源热转换‑利用模块。相较于传统的压缩空气储能系统,解决了现有技术运行效率低、能量来源固定,调控模式单一等问题。在该发明中,系统配合低谷电、弃风电、弃光电等富裕电能或光热技术、工业余热回收技术等,能够直接进行释能过程热量补给,也可以根据需求先存储为高品位热能存储再进行实时的热量调控,有效的提高了压缩储能效率和多能互补利用效率,具备广阔的商业利用价值。
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公开(公告)号:CN116589299B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310495273.7
申请日:2023-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C09K5/06
Abstract: 巨大的应用潜力。本发明公开了一种仿生年轮结构的多孔碳化硅陶瓷骨架及其制备方法和在高性能复合相变材料中的应用,属于高性能复合相变材料及其制备技术领域。本发明以碳化硅为主体的混合粉末,基于冷冻铸造制备具有定向环状结构的多孔碳化硅骨架,其轴向为紧密的碳化硅实体,径向为多层环状孔隙结构,经过高温烧结的作用下,轴向堆积的碳化硅颗粒发生熔融、联结反应后就形成了连续、坚固的多孔载体骨架。然后采用真(56)对比文件US 2005107244 A1,2005.05.19赵峰 等.基于冰模板法构筑孔道结构的合成策略及研究进展《.精细化工》.2023,第40卷(第3期),全文.赵兰 等.相变蓄热复合传热强化技术综述.《储能科学与技术》.2022,第11卷(第11期),全文.Yanan Song et al..High-performancethermal energy storage and thermalmanagement via starch-derived porousceramics-based phase change devices.《International Journal of Heat and MassTranser》.2022,第197卷全文.汤玉斐;苗芊;赵康;魏俊琪;胡龙.静电场下冷冻干燥法制备层状Al_2O_3多孔陶瓷.硅酸盐学报.2013,(第12期),全文.徐贵钰;何廷鸿;殷海青;祝永强;王广乐.多元氯化物熔盐储能材料的制备及其热性能评价.四川理工学院学报(自然科学版).2017,(第04期),全文.孙李平;吴玉庭;马重芳.太阳能高温蓄热熔融盐优选的实验研究.太阳能学报.2008,(第09期),全文.
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公开(公告)号:CN116589299A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310495273.7
申请日:2023-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/565 , C04B35/622 , C04B35/64 , C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种仿生年轮结构的多孔碳化硅陶瓷骨架及其制备方法和在高性能复合相变材料中的应用,属于高性能复合相变材料及其制备技术领域。本发明以碳化硅为主体的混合粉末,基于冷冻铸造制备具有定向环状结构的多孔碳化硅骨架,其轴向为紧密的碳化硅实体,径向为多层环状孔隙结构,经过高温烧结的作用下,轴向堆积的碳化硅颗粒发生熔融、联结反应后就形成了连续、坚固的多孔载体骨架。然后采用真空浸渍法使纯相变材料填充入多孔碳化硅陶瓷骨架中,得到高性能的复合相变材料。本发明获得高导热、高储热密度的定形复合相变材料,在光热储能系统与集成电子设备散热等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115825145B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202211447248.3
申请日:2022-11-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/20 , G06F30/27 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 一种高温液态熔盐热辐射及导热参数联合测量装置及反演方法,属于高温材料热物性参数测量技术领域。本发明针对现有对高温液态熔盐的热辐射热物性及导热热物性参数需分开测量,导致结果误差叠加的问题。装置中:多个液态熔盐封装单元沿圆周方向均匀设置在旋转支架上;旋转支架通过旋转使多个液态熔盐封装单元依次处于激光加热器正上方,激光加热器通过电光调制器调制后产生多个由不同波形、强度与频率组合的脉冲激光热流对液态熔盐封装单元进行加热;非接触式温度探测器用于采集液态熔盐封装单元的背景辐射信号和每一次脉冲激光热流加热下的红外辐射信号。本发明用于高温液态熔盐的热物性参数测量。
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