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公开(公告)号:CN119834478A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510026915.8
申请日:2025-01-08
Applicant: 国网吉林省电力有限公司经济技术研究院 , 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于波浪能量转化的振荡水柱式压缩空气储能方法,属于压缩空气储能领域,利用振荡水柱腔室内波浪的能量对气体进行压缩实现。所述振荡水柱式压缩空气储能方法通过振荡水柱腔室、气体单向阀、输气管线及储气罐实现,振荡水柱腔室上设有进浪口、堤岸、出气口,振荡水柱腔室通过形成上下振荡的水柱使气体压缩或膨胀,通过气体单向阀将其通过输气管线打入储气罐中,输气管线主体部分布置于海洋环境中,气体压缩过程的动力来源于振荡水柱腔室波浪的动能。本发明能够绿色低能耗的实现空气的压缩存储;能够实现低能耗的海水降温效果且无需安装额外的冷却装置。
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公开(公告)号:CN119482984A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510025324.9
申请日:2025-01-08
Applicant: 国网吉林省电力有限公司经济技术研究院 , 吉林省长春电力勘测设计院有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于波浪能量转化的振荡浮子式压缩空气储能方法,属于压缩空气储能领域。所述振荡浮子式压缩空气储能方法基于振荡浮子式压缩空气储能装置实现,包括振荡浮子压缩气体结构、气体单向阀、输气管线及储气罐,使用时仅振荡浮子置于海面以上,其他部分均置于海面以下。本发明振荡浮子压缩气体结构中的振荡浮子受波浪影响而上下垂荡运动,通过连接杆带动其下端活塞运动,使压缩气体通过气体单向阀并经由输气管线输入储气罐中,其中气体压缩过程的动力来源于振荡浮子受波浪影响而垂荡运动的动能。本发明能够实现低能耗的海水降温效果且无需安装额外的冷却装置,实现波浪能与空气压缩储能技术的有机融合,有效利用海洋波浪能。
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公开(公告)号:CN110617173B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201910965644.7
申请日:2019-10-12
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开一种集成悬挂摆式波浪能发电装置自提升箱式取水戽头及其使用方法,属于海水取水工程装备制造领域。该装置包括悬挂摆式波浪能发电装置、箱式取水戽头、提升水泵和输水管线。本发明将悬挂摆式波浪能发电装置与传统箱式取水戽头结合而成为一种集成悬挂摆式波浪能发电装置自提升箱式取水戽头。集成后,该装置具有以下优点:取水戽头可以实现水位的自提升,提升水泵所需要的电力由悬挂摆式波浪能发电装置提供;悬挂摆式波浪能发电装置可以消耗波浪的能量,使进入取水戽头的海水流速下降,利于泥沙沉降,提升取水水质;将水位提升过程从岸边的提升泵房移至取水戽头内部,可以节约陆地空间资源。
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公开(公告)号:CN110608866B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910998875.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 一种用于浮式海上平台结构风洞试验的多功能转换装置及其使用方法,包括:底槽支撑底座,用于固定整个装置和支承滑板;L型滑板,用于固定和支承升降滑块,同时为升降滑块和水平滑块提供滑动“轨道”;升降滑块,可以升降实现模型不同吃水深度,并为模型变化风向角和风攻角实现配件提供支座;倾斜块,与倾斜垫块实现俯仰盘的俯仰角度,与顶紧块固定俯仰盘;一个俯仰盘,实现模型的倾斜,实现不同风攻角;风向托盘,固定在俯仰盘上,通过不同风向孔固定风向托盘实现其在俯仰盘面内转动实现不同风向角。该装置能够实现实际工程中模型可能的姿态、实现模型升降对应实际工程中模型的不同吃水深度,成本低廉、拆装方便、可反复循环使用。
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公开(公告)号:CN108240280B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810001176.7
申请日:2018-01-02
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 基于模块化的超大型浮式平台与波浪能装置集成系统,属于海洋能源利用领域,包括中心大平台模块、小平台模块、张力腿系统、平台间盖板、振荡浮子式波浪能发电装置、模块连接构件。振荡浮子式波浪能发电装置通过齿轮与齿条传动的方式将浮子的摆动转化为活塞杆的水平运动,驱动双向液压发电装置的马达发电。模块间的连接构件按照连接平台模块分为两种模式,即利用小平台与大平台间的相对扭转及水平两向运动和利用小平台间的相对扭转发电。本发明外侧的波浪能装置利用入射波浪能提供能源补给,有效减弱入射波浪荷载,降低平台运动响应;采用两种模块间的连接构件,既能获得可观的能量供给又有效缓解各模块间的相对运动,提高系统的安全性、整体稳定性和可拓展性。
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公开(公告)号:CN109632373A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910083660.3
申请日:2019-01-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N1/08
CPC classification number: G01N1/08
Abstract: 一种附加螺旋桨导流罩的重力式采样器,属于海洋工程领域。该重力式采样器还包括螺旋桨式导流罩,导流罩位于驱动铅盘上部的尾舵上。螺旋桨导流罩位于提管头下方,固接在尾舵上。螺旋桨导流罩包括薄壁圆筒、螺旋桨叶片、桨毂。螺旋桨叶片与桨毂采用轴承式连接,并通过桨毂固定在尾舵上,螺旋桨叶片外围与薄壁圆筒内侧面固接,用于防止桨叶与释放缆绳接触缠绕,防止“绞缆”现象,螺旋桨叶片倾斜角不大于50°。本发明可保持重力式采样器在流体中下落时的整体稳定性,减小采样器的倾斜角,从而更加适用于深海勘测作业。本发明具有结构简单、造价低廉、便于安装及拆卸、可操作性强等优点,适用于深海采样、实验等作业。
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公开(公告)号:CN106436672B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201610976251.2
申请日:2016-11-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 单桩基础海上风力机水位自适应式防船舶碰撞装置主要包括,外层薄壁钢板结构、软橡胶隔垫结构和自重平衡浮体结构。防船舶碰撞装置是重力与浮力自平衡组合结构,其可以沿风力机单桩基础随水位变化而产生自适应调节的垂向运动。有益效果是:外层薄壁钢板结构可以利用自身塑性变形耗散船舶碰撞能量;软橡胶隔垫层结构可以有效降低传递到塔架结构的船舶碰撞力;利用自重平衡浮体结构的水位自适应设计方案可以有效节省潮位变化较大区域防船舶碰撞装置的布设高度范围;该装置结构设计合理、施工便利、不影响原风力机结构设计、适合已建和计划新建的单桩海上风机基础结构的防船舶碰撞设计。
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公开(公告)号:CN107727430A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711105520.9
申请日:2017-11-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种船基深海沉积物智能重力采样装置,属于岩土、地质、生物和环境等工程中水下沉积物样品采集技术领域。该智能重力采样装置包括重力采样系统和实时数据采集、分析和处理系统两部分。本发明适用于采集深海沉积物,并可以评价和提高采样质量和效率。本发明采用集成化自容式传感器可以减小传感器以及传感器的密封外壳尺寸,并保证采集数据的稳定性和可靠性,传感器数据传输方式采用无线蓝牙,可以提高导出数据的效率;配套数据处理软件可以实时快捷的分析数据,并给予采样质量的评价;采用计算机软件数值模拟优化系统,可以实时优化重力采样器和导流罩的设计,进而提高采样质量和效率。
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公开(公告)号:CN116616516A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310597134.5
申请日:2023-05-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: A41D13/012 , A41D13/015 , A41D13/00 , A41D31/08 , A41D31/06 , A41D31/28 , A41D31/24 , A41D31/04 , A41D31/02
Abstract: 本发明属于防护服的技术领域,提供一种镀镍磁化中空玻璃微球护甲片的避险服。避险服核心为外层覆盖的护甲片,护甲片由上下夹层、夹芯、粘结剂组成,夹层采用铝箔复合玻璃钢材料,夹芯采用镀镍磁化中空玻璃微球复合泡沫材料,粘结剂采用高强环氧树脂,用VARI(真空辅助树脂灌注成型技术)工艺将其复合成形,加工成特定规格后使用,通过全覆盖的护甲片可以对穿戴人员提供较为全面的保护,同时降低对人员活动灵活性的影响。复合泡沫材料中采用的镀镍磁化中空玻璃微球技术,使单体微球的强度得到一定提高,通过充磁使微球表面具有相同的磁性,可以减少在同树脂的搅拌过程中,微球聚集或距离较近的情况发生,从而进一步提高复合泡沫材料的强度。
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公开(公告)号:CN111926867A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010794267.8
申请日:2020-08-10
Applicant: 大连理工大学
IPC: E02D31/12
Abstract: 一种地下空间承重柱体用SS4型辅助抗浮装置,属于建筑结构领域。包括柔性张力筋腱、收纳层、浮台、顶部磁力层。当地下空间水位抬升时,低密度浮台在浮力作用下不断上升,并通过磁力的作用使浮台强磁力连接层与顶部磁力层紧密相连,对下部柔性张力筋腱产生初始的预张力,从而增加作用于柱体上的竖向荷载。本发明布置于柱体外侧,用于提高柱体的抗浮性能。本发明该装置可以在不改变现有柱体结构的前提下提高承重柱体的抗浮性能;该结构在正常使用期不会对建筑结构本身产生影响;该装置无需人工操作,如遇强降水天气,可自行工作并发挥作用;该装置制造工艺简单,方便安装拆卸。
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