-
公开(公告)号:CN104214043A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410436353.6
申请日:2014-08-29
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
IPC分类号: F03D3/06
CPC分类号: Y02E10/74
摘要: 本发明公开了一种低速启动高效的可提供升力的复合式垂直轴风机风轮系统,包括主轴、升力型叶片、阻力型叶片和连杆,升力型叶片通过连杆与主轴连接并沿主轴周向均布,与其中升力型叶片相连接的上连杆截面为沿半径增大方向外侧截面大小大于内侧的翼型面,可随风轮的旋转产生向上的气动升力;升力型叶片与主轴之间设有阻力型叶片,阻力型叶片为上下两端封闭的柱面;阻力叶片数目为升力叶片一半或相同时,两种叶片共用上下连杆;两者数目不同时,另设上下连杆与主轴连接。本发明通过增加具有翼型面的上连杆,保持风轮中央空气压力,减小风轮系统对支撑面的压力;改善阻力型叶片叶型,优化气流组织结构,降低风机启动风速的同时,提高风机运行效率。
-
公开(公告)号:CN104143954A
公开(公告)日:2014-11-12
申请号:CN201410395946.2
申请日:2014-08-12
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
CPC分类号: Y02E10/52
摘要: 本发明公开了一种适用于太阳能光伏和光热的新型免跟踪式聚光器,包括入射面、反射面和出射面,所述入射面与出射面处于同一平面上,且入射面的表面积大于出射面的表面积,所述反射面为多面体,所述入射面、反射面、出射面以及两个互相平行且大小相同的面合围成柱体结构,在所述柱体结构内充满透明物质,在出射面上面设置有太阳能接收设备,可以为双面光伏设备,亦可为真空管式太阳能热水设备,所述太阳能接收设备的背光面与出射面相对,所述太阳能接收设备的向光面接收太阳直射和散射。本发明不仅能接受来自聚光器聚集的太阳能,还能接收到太阳的直接辐射和散射辐射,大大增加单位面积上太阳能的利用率。
-
公开(公告)号:CN104143954B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410395946.2
申请日:2014-08-12
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
CPC分类号: Y02E10/52
摘要: 本发明公开了一种适用于太阳能光伏和光热的免跟踪式聚光器,包括入射面、反射面和出射面,所述入射面与出射面处于同一平面上,且入射面的表面积大于出射面的表面积,所述反射面为多面体,所述入射面、反射面、出射面以及两个互相平行且大小相同的面合围成柱体结构,在所述柱体结构内充满透明物质,在出射面上面设置有太阳能接收设备,可以为双面光伏设备,亦可为真空管式太阳能热水设备,所述太阳能接收设备的背光面与出射面相对,所述太阳能接收设备的向光面接收太阳直射和散射。本发明不仅能接受来自聚光器聚集的太阳能,还能接收到太阳的直接辐射和散射辐射,大大增加单位面积上太阳能的利用率。
-
公开(公告)号:CN104314752A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410528661.1
申请日:2014-10-09
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
IPC分类号: F03D3/06
CPC分类号: Y02E10/74 , Y02P70/523 , F03D3/062
摘要: 本发明公开了一种低速启动升阻互变式叶片垂直轴风机风轮系统,包括主轴、与主轴连接的连杆及可变式叶片,连杆包含上连杆和下连杆,所述可变式叶片包含第一分叶面和第二分叶面,第一分叶面的顶端和底部分别固定安装于上连杆和下连杆上,第一分叶面和第二分叶面之间通过固定转轴连接,主轴和可变式叶片间还可增设升力型叶片。本发明通过可变式叶片在阻力叶型和升力叶型间的自动转换,低风速时,叶片伸展为阻力型叶片,获得较低的启动风速;高风速时,自动缩合成升力型叶片,获得较高的效率,科学有机地融合了阻力型垂直轴风机启动转矩大、启动风速低的优点和升力型垂直轴风机气动效率较高的特点,实现了低速启动、高效运行的设计目标。
-
公开(公告)号:CN104214043B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410436353.6
申请日:2014-08-29
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
IPC分类号: F03D3/06
CPC分类号: Y02E10/74
摘要: 本发明公开了一种低速启动高效的可提供升力的复合式垂直轴风机风轮系统,包括主轴、升力型叶片、阻力型叶片和连杆,升力型叶片通过连杆与主轴连接并沿主轴周向均布,与其中升力型叶片相连接的上连杆截面为沿半径增大方向外侧截面大小大于内侧的翼型面,可随风轮的旋转产生向上的气动升力;升力型叶片与主轴之间设有阻力型叶片,阻力型叶片为上下两端封闭的柱面;阻力叶片数目为升力叶片一半或相同时,两种叶片共用上下连杆;两者数目不同时,另设上下连杆与主轴连接。本发明通过增加具有翼型面的上连杆,保持风轮中央空气压力,减小风轮系统对支撑面的压力;改善阻力型叶片叶型,优化气流组织结构,降低风机启动风速的同时,提高风机运行效率。
-
公开(公告)号:CN104152943B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410405163.8
申请日:2014-08-15
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种氨和尿素溶液烟气净化吸收液制过硫酸铵的装置及方法。该装置主要包括一个槽体、一个阴极板、一个阳极板、一张隔膜、一个阳极液储液罐;一台阳极液供液泵、一支阳极流量计、一个阴极液储液罐、一台阴极液供液泵、一支阴极流量计和直流稳压稳态电源。阳极板和阴极板相对设置,且均连接于所述电源,以在阴极板与阳极板之间产生一个电场。该方法以电解槽为基础进行脱硫脱硝吸收液制备过硫酸铵,并采用平板型隔膜隔开阴极电解液和阳极电解液;通过这些改进,再控制适当的反应电压、温度和时间。可有效的将低附加值的硫酸铵产品转化为高附加值的过硫酸铵产品。本方法操作简单,可应用于处理脱硫脱硝吸收液,具有环保、高效的特点。
-
公开(公告)号:CN104152943A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410405163.8
申请日:2014-08-15
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种氨和尿素溶液烟气净化吸收液制过硫酸铵的装置及方法。该装置主要包括一个槽体、一个阴极板、一个阳极板、一张隔膜、一个阳极液储液罐;一台阳极液供液泵、一支阳极流量计、一个阴极液储液罐、一台阴极液供液泵、一支阴极流量计和直流稳压稳态电源。阳极板和阴极板相对设置,且均连接于所述电源,以在阴极板与阳极板之间产生一个电场。该方法以电解槽为基础进行脱硫脱硝吸收液制备过硫酸铵,并采用平板型隔膜隔开阴极电解液和阳极电解液;通过这些改进,再控制适当的反应电压、温度和时间。可有效的将低附加值的硫酸铵产品转化为高附加值的过硫酸铵产品。本方法操作简单,可应用于处理脱硫脱硝吸收液,具有环保、高效的特点。
-
公开(公告)号:CN204058604U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420464750.X
申请日:2014-08-15
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种氨和尿素溶液烟气净化吸收液制过硫酸铵的装置。该装置主要包括一个槽体、一个阴极板、一个阳极板、一张隔膜、一个阳极液储液罐;一台阳极液供液泵、一支阳极流量计、一个阴极液储液罐、一台阴极液供液泵、一支阴极流量计和直流稳压稳态电源。阳极板和阴极板相对设置,且均连接于所述电源,以在阴极板与阳极板之间产生一个电场。该方法以电解槽为基础进行脱硫脱硝吸收液制备过硫酸铵,并采用平板型隔膜隔开阴极电解液和阳极电解液;通过这些改进,再控制适当的反应电压、温度和时间。可有效的将低附加值的硫酸铵产品转化为高附加值的过硫酸铵产品。本方法操作简单,可应用于处理脱硫脱硝吸收液,具有环保、高效的特点。
-
公开(公告)号:CN204068849U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420454956.4
申请日:2014-08-12
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种适用于太阳能光伏和光热的新型免跟踪式聚光器,包括入射面、反射面和出射面,所述入射面与出射面处于同一平面上,且入射面的表面积大于出射面的表面积,所述反射面为多面体,所述入射面、反射面、出射面以及两个互相平行且大小相同的面合围成柱体结构,在所述柱体结构内充满透明物质,在出射面上面设置有太阳能接收设备,可以为双面光伏设备,亦可为真空管式太阳能热水设备,所述太阳能接收设备的背光面与出射面相对,所述太阳能接收设备的向光面接收太阳直射和散射。本实用新型不仅能接受来自聚光器聚集的太阳能,还能接收到太阳的直接辐射和散射辐射,大大增加单位面积上太阳能的利用率。
-
公开(公告)号:CN204200470U
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201420582544.9
申请日:2014-10-09
申请人: 东南大学 , 南京源紫尚蓝能源科技有限公司
IPC分类号: F03D3/06
CPC分类号: Y02E10/74
摘要: 本实用新型公开了一种低速启动升阻互变式叶片垂直轴风机风轮系统,包括主轴、与主轴连接的连杆及可变式叶片,连杆包含上连杆和下连杆,所述可变式叶片包含第一分叶面和第二分叶面,第一分叶面的顶端和底部分别固定安装于上连杆和下连杆上,第一分叶面和第二分叶面之间通过固定转轴连接,主轴和可变式叶片间还可增设升力型叶片。本实用新型通过可变式叶片在阻力叶型和升力叶型间的自动转换,低风速时,叶片伸展为阻力型叶片,获得较低的启动风速;高风速时,自动缩合成升力型叶片,获得较高的效率,科学有机地融合了阻力型垂直轴风机启动转矩大、启动风速低的优点和升力型垂直轴风机气动效率较高的特点,实现了低速启动、高效运行的设计目标。
-
-
-
-
-
-
-
-
-