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公开(公告)号:CN106642472B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201710036729.8
申请日:2017-01-18
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种屋顶光伏/半导体温度调节系统,包括设置在屋顶的支架、架设在支架上方与屋顶平行布置的光伏板单元和半导体组件以及用于充放电的蓄电池,所述半导体组件下方的屋顶上开设进风口,进风口处设置进风风机,所述蓄电池通过光伏控制逆变器与光伏板单元连接,且蓄电池与半导体组件及进风风机连接。与现有技术相比,本发明利用半导体片的制冷/制热效果,配合风机及控制器,可稳定室内温度在16‑28℃之间;光伏板单元能够吸收太阳辐射降低夏季制冷负荷,进一步降温;且本系统可以实现清洁无污染地工作,所有设备的工作不会对环境产生不利影响,系统工作无需消耗外界能量。
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公开(公告)号:CN108923684A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810698141.3
申请日:2018-06-29
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种基于压电陶瓷的建筑外墙发电系统,发电模块阵列连接整流滤波装置,整流滤波装置将来自压电陶瓷片的不稳定电流升压,调整波形,再通过电容进行储存,电容与稳压充电装置的稳压充电电路连接,对储能装置的蓄电池进行充电,控制器对储能装置的充放电进行控制,再供给建筑用电。本发明直接通过压电陶瓷片利用风能发电,在建筑四周墙壁可用区域布置由压电陶瓷片组成的模块,当有风吹过建筑墙面即可进行发电,系统将电能储存起来,再将电能用于建筑电负荷。即使是风速较小,压电陶瓷片也能发电,而且只要风速发生变化,压电陶瓷片就能产生电流。本发明充分利用风能的特点,另外,本发明提出的系统中无转动部件,避免了轴承磨损及相应的维护工作。
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公开(公告)号:CN105526737B
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201410572585.4
申请日:2014-10-23
Applicant: 上海电力学院
IPC: F25B30/06
Abstract: 本发明涉及纳米流体吸热型光伏‑太阳能热泵系统,结合了光伏‑太阳能热泵组件及正面吸热型纳米流体组件,光伏‑太阳能热泵组件包括直流压缩机、水冷冷凝器、风冷冷凝器、节流阀、风冷蒸发器,PV蒸发器,正面吸热型纳米流体组件包括PV蒸发器、纳米流体存储水箱及纳米流体循环泵。本发明将光伏‑太阳能热泵系统和正面吸热型纳米流体PV/T系统相结合,热泵系统解决了纳米流体的冷却问题,提高了正面吸热型纳米流体PV/T系统的光电效率;纳米流体的光学特性可将太阳能分波段吸收,提高了热泵系统的太阳能综合利用率及性能系数。
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公开(公告)号:CN106287646A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610726372.1
申请日:2016-08-25
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E20/363 , F22B37/26 , F23J15/06 , F28D15/02
Abstract: 本发明涉及一种收集烟气中水蒸气的装置,包括换热单元和水蒸气收集单元,换热单元上部设有空气通道,下部设有烟气通道,换热单元与水蒸气收集单元通过烟气通道相连接,烟气通道底部设有多个排水管,水蒸气收集单元包括多个冷水喷头和水蒸气收集器。空气与烟气通过换热单元换热,烟气中部分水蒸气被冷凝,烟气流向水蒸气收集单元,进一步冷却,烟气中的水蒸气进一步被收集,低温烟气排出。与现有技术相比,本发明装置简单,设备成本较低,可以连续不间断运行,回收烟气效果好;装置通用性强,可大大降低运行成本,提高经济性,有效解决了水蒸气的排放问题,有助于提高环保水平。
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公开(公告)号:CN105526737A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410572585.4
申请日:2014-10-23
Applicant: 上海电力学院
IPC: F25B30/06
Abstract: 本发明涉及纳米流体吸热型光伏-太阳能热泵系统,结合了光伏-太阳能热泵组件及正面吸热型纳米流体组件,光伏-太阳能热泵组件包括直流压缩机、水冷冷凝器、风冷冷凝器、节流阀、风冷蒸发器,PV蒸发器,正面吸热型纳米流体组件包括PV蒸发器、纳米流体存储水箱及纳米流体循环泵。本发明将光伏-太阳能热泵系统和正面吸热型纳米流体PV/T系统相结合,热泵系统解决了纳米流体的冷却问题,提高了正面吸热型纳米流体PV/T系统的光电效率;纳米流体的光学特性可将太阳能分波段吸收,提高了热泵系统的太阳能综合利用率及性能系数。
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公开(公告)号:CN108682712A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810461018.X
申请日:2018-05-15
Applicant: 上海电力学院
IPC: H01L31/054
CPC classification number: Y02E10/50 , H01L31/0543
Abstract: 本发明涉及一种应用在太阳能薄膜电池中的双层蛾眼结构薄膜,从上到下分别是ITO导电玻璃层、非晶硅吸收层和Ag基底层,在ITO导电玻璃层上有阵列排布的ITO蛾眼结构,在非晶硅蛾眼结构上有与上方ITO蛾眼结构对应阵列排布的非晶硅蛾眼结构,在Ag基底层上有与上方非晶硅蛾眼结构位置对应的周期性Ag光栅结构。将双层蛾眼结构与Ag光栅进行有效的结合,降低了两个界面折射率突变引起的反射损失,同时利用了800‑1000nm波段的能量,有效提高太阳能薄膜电池吸收层吸收率。
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公开(公告)号:CN104863645B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201510291787.6
申请日:2015-05-30
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02P60/855
Abstract: 本发明涉及一种管网天然气压力能及冷能回收的高效利用系统,用以将高压天然气管路中的天然气压力能回收发电并将管网天然气冷能回收制冰,所述的系统包括压力能回收利用装置和冷能回收利用装置,所述的压力能回收利用装置分别与冷能回收利用装置和高压天然气管路连接,所述的冷能回收利用装置分别与下游天然气管路和市政水管网连接,所述的高压天然气管路与压力能回收利用装置之间设有稳压阀。与现有技术相比,本发明具有能源利用率高、安全可靠、多重回温保护、高效节能、结构清晰、改造方便等优点。
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公开(公告)号:CN105042941A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510471113.4
申请日:2015-08-04
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E10/60
Abstract: 本发明涉及一种光伏太阳能热泵复合系统,该系统包括:太阳能热泵循环回路:通过接收太阳能并将其转化为热能,驱动循环工质与天然气埋地管道进行热交换;太阳能发电支路:与太阳能热泵循环回路连接,将太阳能转化为电能,并回馈给太阳能热泵循环回路;辅助工质支路:与太阳能热泵循环回路连接,在不同季节不同温度下通过不同的运行模式辅助太阳能热泵循环回路进行热量交换;控制装置:包括温度检测器、控制器以及分别设置在太阳能热泵循环回路、太阳能发电支路和辅助工质支路上的截止阀,所述的控制器分别与截止阀和温度检测器连接。与现有技术相比,本发明具有防冻胀、效果好、经济性好、节能环保、发电效率高、减缓热岛效应、应用范围广等优点。
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公开(公告)号:CN105042888A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510471120.4
申请日:2015-08-04
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及一种结合温差发电和太阳能的天然气管道防冻胀系统,用以解决天然气管道的冻胀现象,该系统包括储电装置以及通过空气管道依次连接形成回路的天然气管道换热装置、截止阀、太阳能热空气装置和电加热器,所述的储电装置分别与天然气管道换热装置和电加热器连接,所述的天然气管道设置在天然气管道换热装置内;低温空气在太阳能热空气装置中接收太阳能并被电加热器加热后变为高温空气,随后进入天然气管道换热装置中,一部分高温空气用以将天然气管道升温,另一部分高温空气用以温差发电,并将电能通过储电装置储存并供给电加热器。与现有技术相比,本发明具有防冻胀、效果好、节约能源、结构简单、成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN104863645A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510291787.6
申请日:2015-05-30
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: Y02P60/855
Abstract: 本发明涉及一种管网天然气压力能及冷能回收的高效利用系统,用以将高压天然气管路中的天然气压力能回收发电并将管网天然气冷能回收制冰,所述的系统包括压力能回收利用装置和冷能回收利用装置,所述的压力能回收利用装置分别与冷能回收利用装置和高压天然气管路连接,所述的冷能回收利用装置分别与下游天然气管路和市政水管网连接,所述的高压天然气管路与压力能回收利用装置之间设有稳压阀。与现有技术相比,本发明具有能源利用率高、安全可靠、多重回温保护、高效节能、结构清晰、改造方便等优点。
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