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公开(公告)号:CN106402792A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611102722.3
申请日:2016-12-05
Applicant: 内蒙古工业大学
CPC classification number: Y02B10/10 , Y02E10/52 , F21S11/007 , F24F7/06 , H02S40/22
Abstract: 本发明公开了一种太阳能聚光顺向导光建筑照明通风装置,该装置包括复合多曲面光漏斗、二次偏光器、玻璃照明柱、光电池及产气泡幕装置,二次偏光器上端连接复合多曲面光漏斗,二次偏光器安装在玻璃照明柱上端,玻璃照明柱内充水,装置底部设有光电池和产气泡幕装置,空气通过产气泡幕装置进入水中,空气逸出水体后经复合多曲面光漏斗排出,太阳光经复合多曲面光漏斗和二次偏光器形成竖直向下传播的光束,与产气泡幕装置产生的气泡幕作用,部分光线经气泡散射后进入建筑内,其余部分光线与光电池作用生成电能。本发明能够解决密集建筑群或封闭建筑室内采光使用人工照明造成的能耗高、光谱范围窄、功能单一及无法与建筑通风相结合等缺陷。
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公开(公告)号:CN113651381A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110965595.4
申请日:2021-08-23
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种多效锥管式自抽吸海水蒸馏装置,利用多效锥形冷凝套筒与加热水箱嵌套布置,可实现对进料海水凝结潜热的多次利用;同时,对于生成的温度较高的淡水和未蒸发浓海水再次分别输入同心嵌套的冷凝筒和蒸发筒,利用自抽吸所形成的负压降低浓海水液膜蒸发温度,强化水蒸气的蒸发和冷凝能力,利用冷凝套筒旋转将冷凝液面膜状凝结变为滴状凝结,减小了冷凝液膜厚度,强化了对水蒸气的凝结能力,提高单位集热面积得产水速率和太阳能的利用效率。该海水蒸馏装置包括:热源、海水箱、加热水箱、两个以上锥形冷凝套筒、供水管路、蒸发筒、冷凝筒、浓海水收集罐以及淡水储水罐。
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公开(公告)号:CN111713315A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010491123.5
申请日:2020-06-02
Applicant: 内蒙古工业大学 , 内蒙古天之风信息科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种实现储热、供热和灭虫的设施农业土壤换热装置,包括:供热管、热源和换热单元;一组以上所述换热单元设置在设施农业温室中,其一部分位于土壤之下,另一部分位于土壤之上;所述热源设置在设施农业温室外部,并与土壤之上的换热单元连通,用于为换热单元输入热空气,所述换热单元能够储热和灭虫;所述换热单元上设置一个以上供热管,用于换热单元为设施农业温室供热;其中,每个供热管上设有供热管阀门。
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公开(公告)号:CN113651381B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110965595.4
申请日:2021-08-23
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种多效锥管式自抽吸海水蒸馏装置,利用多效锥形冷凝套筒与加热水箱嵌套布置,可实现对进料海水凝结潜热的多次利用;同时,对于生成的温度较高的淡水和未蒸发浓海水再次分别输入同心嵌套的冷凝筒和蒸发筒,利用自抽吸所形成的负压降低浓海水液膜蒸发温度,强化水蒸气的蒸发和冷凝能力,利用冷凝套筒旋转将冷凝液面膜状凝结变为滴状凝结,减小了冷凝液膜厚度,强化了对水蒸气的凝结能力,提高单位集热面积得产水速率和太阳能的利用效率。该海水蒸馏装置包括:热源、海水箱、加热水箱、两个以上锥形冷凝套筒、供水管路、蒸发筒、冷凝筒、浓海水收集罐以及淡水储水罐。
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公开(公告)号:CN115451590A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211073355.4
申请日:2022-09-02
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明提供一种定向传光太阳能聚光导光集热器,太阳光线能够在接收管内全反射定向传输,实现聚光导光;同时该太阳能聚光集热器轴向倾斜使用时能够将热能与光能逆向输出,从而实现光热分离,拓展太阳能利用方式和领域。该太阳能聚光导光集热器包括:复合多曲面聚光集热器和接收管;复合多曲面聚光集热器为槽式结构;接收管包括:同轴对接的进光管和导光管;导光管为锥形管,大端与进光管对接;导光管小端为光线出口;接收管的进光管固定于复合多曲面聚光集热器内,并使进光管上的进光孔道与复合多曲面聚光集热器的焦线重合;进光管内部的空气通道与设置在复合多曲面聚光集热器上的热风出口连通;接收管的导光管伸出复合多曲面聚光集热器。
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公开(公告)号:CN106402792B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN201611102722.3
申请日:2016-12-05
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能聚光顺向导光建筑照明通风装置,该装置包括复合多曲面光漏斗、二次偏光器、玻璃照明柱、光电池及产气泡幕装置,二次偏光器上端连接复合多曲面光漏斗,二次偏光器安装在玻璃照明柱上端,玻璃照明柱内充水,装置底部设有光电池和产气泡幕装置,空气通过产气泡幕装置进入水中,空气逸出水体后经复合多曲面光漏斗排出,太阳光经复合多曲面光漏斗和二次偏光器形成竖直向下传播的光束,与产气泡幕装置产生的气泡幕作用,部分光线经气泡散射后进入建筑内,其余部分光线与光电池作用生成电能。本发明能够解决密集建筑群或封闭建筑室内采光使用人工照明造成的能耗高、光谱范围窄、功能单一及无法与建筑通风相结合等缺陷。
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公开(公告)号:CN110260530A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910438739.3
申请日:2019-05-24
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于太阳能聚光和热利用技术领域,特别涉及一种光热光伏耦合供能免跟踪太阳能聚光器。包括槽式复合多曲面太阳能聚光器、太阳能电池组件、玻璃盖板、玻璃真空管和直通管,玻璃真空管内设直筒管作为接收体。其中槽式复合多曲面太阳能聚光器将入射到聚光器内的太阳光汇聚到位于聚光器内部焦斑位置的玻璃真空管内,实现聚光光线发热;没有被玻璃真空管接收的太阳光则被反射到位于玻璃盖板内侧的太阳能电池组件上,实现聚光光线发电。同时通过将两块太阳能电池组件板背对板背高低错位布置,形成热风道,在两板背之间形成微换热通道,便于太阳能电池组件工作时产生的热量被微换热通道内空气带走,同时对玻璃盖板表面结霜进行融化,起到除霜的作用。
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公开(公告)号:CN109626469A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811550336.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/08 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/14 , C02F1/043 , C02F1/08 , C02F2103/08 , C02F2201/002
Abstract: 本发明公开了一种基于聚光直热的内嵌式太阳能海水蒸馏装置,其技术方案是:加热水箱中心安装有反光圆台,上方安装有由聚光光漏斗及抛物导光器,底部设有保温材料;圆台套筒与加热水箱之间的区域为蒸发冷凝腔。进料海水在水泵驱动下依次经过设置在淡水罐和浓海水罐内的换热盘管后,进入蒸发冷凝腔,进料海水经过蒸发冷凝腔内喷涂亲水材料壁面,在挡水槽的作用下形成水膜,加热水箱内水体吸收热能而温升,水膜受热蒸发生成水蒸气,水蒸气在蒸发冷凝腔温度较低的一侧壁面凝结生成淡水;最终未蒸发海水进入浓海水罐,淡水进入淡水罐内。本发明将太阳能集热部分与海水蒸馏淡化部分进行了集成,具有结构紧凑、占地面积小、海水蒸发温度与聚光器集热温度高效耦合等特点。
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公开(公告)号:CN107986368A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201810029457.3
申请日:2018-01-12
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F1/10 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供一种基于碟式聚光的太阳能风能互补驱动多效含盐水淡化装置。本装置通过碟式聚光器的结构变化实现太阳能驱动和风能驱动的有效切换。搅拌叶片下半部分喷涂成黑色,放置在蒸发腔内,通过旋转轴及旋转臂与碟式聚光器连接,半球玻璃壳安装在蒸发腔底部,二次抛物聚光器安装在半球玻璃壳外部,且抛物聚光器焦斑位于半球玻璃壳处,半球玻璃壳位于碟式聚光器焦斑位置,蒸发腔内盛放含有大量黑色多孔吸光颗粒的含盐水,直接吸收经聚光器反射形成的高密度光能,受热蒸发在冷凝盘下表面生成淡水。本装置利用受热水蒸气向上浮升特点,沿水蒸气浮升方向布置多个盛水冷凝盘,多次回收水蒸气冷凝时释放的潜热,能够实现水蒸气所含热量分级多次利用。
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公开(公告)号:CN105265423A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510723989.3
申请日:2015-10-29
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明涉及一种农业机械用具,具体涉及一种土壤灭菌杀虫装置。聚光加热式太阳能土壤灭菌杀虫装置,技术方案是,它包括:土壤输送部件以及土壤加热部件;本发明利用太阳能聚光集热技术所产生的高温和强光对土壤中害虫、致病菌和杂草种子进行灭杀,不需要消耗化石能源,与现有的化学灭杀方法相比,对环境污染几乎为零,保护了农业食品安全;对玻璃真空管中的土壤进行搅拌、加热,使土壤中的有机污染物得到有效挥发,在灭虫杀菌过程中修复了污染的土壤,提高了土壤的自净能力;通过对处理后的高温土壤与进料土壤的换热,实现了高温土壤的回热,提高了土壤灭虫杀菌装置的太阳能利用效率。
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