一种追日太阳能烟囱热气流系统

    公开(公告)号:CN104879284A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510314805.8

    申请日:2015-06-10

    CPC classification number: Y02E10/465

    Abstract: 本发明公开了一种追日太阳能烟囱热气流系统,其特征是,包括集热棚、设置在所述集热棚中心的太阳能烟囱;所述集热棚边缘设置有若干个定日镜;所述集热棚包括集热棚盖板、集热棚支撑和蓄热层;所述烟囱内设置有用于加热空气的换热管、烟囱外设置有用于收集所述定日镜反射的太阳能的外腔式吸热器;所述集热棚和烟囱的结合处设置有风力透平。本发明所达到的有益效果:本系统具有太阳能烟囱和太阳能塔的双重优势,存在聚光和非聚光两种耦合利用太阳能的方式;能够有效降低集热棚面积和烟囱高度,充分回收多种型式的能量,提高了系统的热效率。

    碟式太阳能跟踪与方向角驱动系统

    公开(公告)号:CN102064743B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110034358.2

    申请日:2011-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种碟式太阳能跟踪与方向角驱动系统,包括接收器、防护板、至少三个热电偶温度传感器、中央控制单元、方位角角度传感器、方位角驱动机构、GPS模块、电源、方位角齿轮传动机构;方位角驱动机构驱动方位角齿轮传动机构;方位角驱动机构中的驱动电机具有至少两个;热电偶温度传感器分布在防护板上,以接收器的接收口为中心成至少一圈的圆形排布,每一圆圈上至少三个热电偶温度传感器。本发明跟踪反应速度快、跟踪精度高、成本低、其驱动部分工作平稳、抗冲击能力强、传动力矩大、使用寿命长。

    可移动镗刀刀架
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102151879A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110043247.8

    申请日:2011-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种新型的可移动镗刀刀架,包括液压油缸组件和刀架组件,其特征在于:所述刀架组件包括刀架座,刀架座的中心开设有方形通孔、刀架安装于刀架座中心的方形通孔内,所述刀架上部开设有“U”型槽,镗刀固定安装于刀架上部的“U”型槽内,刀架中心开设有圆形孔,复位弹簧及弹簧座安装于刀架中心的圆形孔内,前端盖安装于刀架座右侧并与刀架座紧固连接;所述液压油缸组件包括与刀架相连的柱塞,柱塞安装于油缸体内,所述油缸体左端开设有通油口D。本发明当工件在镗孔过程中发现故障及工件镗孔结束后,镗刀架可以连同镗刀一起实现退刀动作,保证镗杆从工件已经镗制的孔中退出时,镗刀不会对已经加工过的管道表面产生影响。

    一种可移动刀架动力单元
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102151878A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110041891.1

    申请日:2011-02-22

    Abstract: 本发明公开了一种可移动刀架动力单元,其特征在于,包括气压动力单元和液压动力单元,气源经所述气压动力单元后进入所述液压动力单元中的气液泵,所述气液泵将不同的进气压力按比例转化成对应的油压从其出油口输出;所述出油口与驱动可移动刀架的移动刀架油缸相连接。气压动力单元为气液泵提供三种不同的气体压力,液压动力单元中的气液泵实现气压—油压的比例转换,蓄能器为可移动刀架的预紧调节提供回油空间,另一方面,为移动刀架油缸工作时保压补油,电磁球阀可以实现移动刀架油缸管路可靠密封及彻底压力释放。本发明可以为可移动刀架提供合理、可靠的动力单元,充分保证可移动刀架的工作质量。

    一种槽式太阳能聚光集热器太阳辐射强度测量装置

    公开(公告)号:CN107656302B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710882920.4

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种槽式太阳能聚光集热器太阳辐射强度测量装置,该装置主要由圆弧底盘托架,太阳总辐射测量仪,遮光罩,连杆A,连杆B,太阳直射辐射测量光筒,抱箍等组成。圆弧底盘托架固定到集热管上,太阳总辐射测量仪可测得太阳总辐射;连杆B焊接到圆弧底盘托架,连杆A和连杆B通过螺栓连接,连接处设有槽口可对遮光罩进行左右移动,上下移动和摆动的微调,遮光罩通过螺纹连接到连杆B上,挡住太阳直射辐射,通过正下方的太阳总辐射测量仪,来测得太阳散射辐射;太阳直射辐射仪测量光筒测得太阳直射辐射。本发明自动测量槽式太阳能聚光集热器太阳总辐射强度,太阳散射辐射强度和太阳直射辐射强度,减少了人工操作,成本低,实用性强。

    一种结构紧凑型海水淡化装置

    公开(公告)号:CN105936522B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201610410028.1

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种结构紧凑型海水淡化装置,包括蒸发器(2),所述蒸发器(2)的一侧壁中部开设有风入口,与所述风入口相对的所述蒸发器(2)侧壁中上部开设有湿热蒸汽出口,所述蒸发器(2)内部底端设置有浓海水箱(8),所述浓海水箱(8)上表面设置有垂直的伸缩杆,所述伸缩杆顶端设置有转动副,所述转动副的顶端和所述湿热蒸汽出口的底端之间连有加热板(3),所述湿热蒸汽出口的底端高于所述转动副的顶端;所述浓海水箱(8)的出水口通过浓海水泵(10)与冷海水入口相连,所述冷海水入口开口于所述加热板(3)的高端上表面。本发明提供的一种结构紧凑型海水淡化装置,用于浓海水淡化,可保障沿海缺水地区居民饮用水供给。

    一种不同反射面适应型槽式集热器及调试方法

    公开(公告)号:CN109323469A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710790715.5

    申请日:2017-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种不同反射面适应型槽式集热器及调试方法,包括:集热器底座,柔性反射镜基座、多组液压支撑组件、万向接轴、液压支撑组件位置控制系统,在液压支撑组件位置控制系统上布置多组粗调液压支撑组件,粗调液压支撑组件与液压支撑组件位置控制系统由液压油路连接,每根粗调液压支撑组件上固定一根微调液压支撑组件,每根微调液压支撑组件的顶端固定万向接轴,柔性反射镜基座与万向接轴连接,通过液压油路来调节粗调液压支撑组件的高度,使得所有液压支撑组件所形成的面型与所设计的槽式太阳能反射镜的反射面面型贴合。本发明通过改变多组液压支撑组件的位置,改变反射镜的形状,利用一套支撑组件能够适应不同种的反射镜。

    一种椭圆腔体式集热管外保温层成型方法

    公开(公告)号:CN106766282B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201710049551.0

    申请日:2017-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种椭圆腔体式集热管外保温层成型方法,包括:在椭圆腔体表面空腔内通过注射成型技术成型一层橡胶嵌入体,且与椭圆腔体外表面契合;将椭圆腔体跟约束外壳紧靠在一起,然后两端进行定位固定,使两者不发生相对位移,固定之后椭圆腔体外表面成型后的橡胶嵌入体表面与约束外壳之间有一层薄的空腔;采用聚氨酯发泡技术在橡胶嵌入体表面与约束外壳之间的空腔内一次成型保温层;取出约束外壳。本发明成本低廉,用金属取代了传统的玻璃腔体,能够更好的延长椭圆腔体的使用寿命,保温层可以在椭圆腔体表面一次成型,易于加工制造。

    一种两相区流型的光学识别装置及方法

    公开(公告)号:CN107677611A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710882974.0

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种两相区流型的光学识别装置,包括计算终端、若干光发射器和若干光接收器,光发射器和光接收器均分布在管道内壁上,光发射器和光接收器两两相对,光发射器和光接收器均与计算终端连接。同时也公开了该装置的识别方法。本发明提供的两相区流型的光学识别装置,在液体的复杂的两相区,基于光的吸收性,计算出某一时刻某个位置气态和液态分别所占的宽度,延伸至整个管子,便能进行整个管道内流型的识别。

    一种多功能反射面适应型槽式集热器测试台及调试方法

    公开(公告)号:CN107588970A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710790483.3

    申请日:2017-09-05

    CPC classification number: Y02E10/47

    Abstract: 本发明公开了一种多功能反射面适应型槽式集热器测试台及调试方法,包括:集热器底座,柔性反射镜基座、多组液压支撑组件、万向接轴、液压支撑组件位置控制系统和能流监控设备。能流监控设备通过测量集热体表面能流分布,与用户所预期的能流分布进行对比,从而控制多组液压支撑组件的高度。在液压支撑组件位置控制系统上布置多组液压支撑组件,液压支撑组件的顶端固定万向接轴,柔性反射镜基座与万向接轴连接,通过液压油路来调节粗调液压支撑组件的高度,使得所有液压支撑组件所形成的面型与所设计的槽式太阳能反射镜的反射面面型贴合。本发明通过改变液压支撑组件的高度,改变反射镜的形状,获得用户所需求的集热器表面能流分布。

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