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公开(公告)号:CN118912959B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411173161.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明适用于水蒸气冷凝领域,提供了一种水蒸气冷凝装置,包括下置冷凝水箱和上置冷凝水箱,下置冷凝水箱通过二次冷凝组件与上置冷凝水箱连接;下置冷凝水箱内转动设有一根连接轴,连接轴上间隔布置有两个飞溅叶轮;下置冷凝水箱的内侧设有与水蒸气进气口连接的三通管;还包括水泵,水泵的进口连接下置冷凝水箱的内底部,水泵的出口连接下置冷凝水箱顶部的散热组件的进口,散热组件的出口连接下置冷凝水箱内顶部的雾化器;还包括驱动组件,驱动组件用于驱动旋转的同时驱动水泵工作。本发明通过合理设计水蒸气的冷凝路径,应用风冷、液冷以及对冷却液的雾化等方式实现了对水蒸气的多级冷凝,增强了对水蒸气的冷凝效果。
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公开(公告)号:CN118781188A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410900028.4
申请日:2024-07-05
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开一种融合目标检测与图像划分的视觉SLAM方法,使用目标检测模块检测图像中的目标区域,同时提取图像中所有特征点,利用目标区域来框选图像的特征点;通过对极约束计算框选特征点的极线值,做特征点整体移动性检测,判断框选特征点的动静态情况,并将动态特征点剔除,保留静态特征点;通过跟踪模块实施初步位姿求解,并基于静态特征点实施局部地图构建,实施地图点聚类,即将静态特征点进行聚类,划分为若干个簇类;保留特征点质量高的部分簇类,并找到其在图像中的对应区域;在后续的图像中,通过LK光流跟踪相应区域,且仅对该区域进行特征提取;最后,实施精确高效的位姿优化。本发明显著提升视觉SLAM算法运行的实时性,及其在动态场景中的位姿求解精度。
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公开(公告)号:CN117113624B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310816623.5
申请日:2023-07-05
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06F30/20 , F24F11/88 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及制冷领域,尤其涉及一种室内制冷方案设计方法和系统。本发明结合温度仿真模型和多个工况样本,考虑到房间的各个工况和降温时间需求,从而结合信息样本对不同的制冷方案配置进行仿真测试,以筛选可满足各个工况需求的制冷方案。本发明中根据降温时间、所需总制冷量等明确参数选择用于配置制冷方案的信息样本,可精确配置制冷方案,保证房间冷量供应能力,避免制冷方案的功率浪费。
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公开(公告)号:CN117077361A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310816619.9
申请日:2023-07-05
Applicant: 安徽理工大学
IPC: G06F30/20 , F24F11/63 , F24F11/47 , G06F17/16 , G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06F119/06 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明涉及室内温度预测和应用领域,尤其涉及一种室内降温时间预测与管理方法。本发明中基于结合前一时刻温度计算下一时刻温度的温度模型构建室内温度仿真模型以计算仿真降温时间,精确度高,为制冷机选配的精确性奠定了基础。本发明中的温度模型可采用现有的任一种模型,便于该制冷机选配方法的推广和灵活应用。
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公开(公告)号:CN120035256A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510046908.4
申请日:2025-01-13
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H10F71/00 , H10F77/12 , H10F19/30 , H10H20/01 , H10H20/822
Abstract: 本发明公开了一种胱胺二盐酸盐辅助制备无机钙钛矿薄膜的方法,本发明涉及光电材料与器件技术领域,包括以下具体步骤,步骤一、称取碘化铯、碘化铅和二甲胺氢碘酸盐作为原料,选用DMF作用溶剂,随后将这些原料缓慢加入到DMF溶剂中,在室温条件下搅拌,得到无机钙钛矿前驱体溶液,本发明的优点在于:通过选择无机钙钛矿前驱体溶液中的碘化铯、碘化铅和二甲胺氢碘酸盐为构建钙钛矿晶体结构提供了基础元素,确保薄膜具备基本的光电性能,它增强了薄膜与基底之间的附着力,有效缓解因热膨胀系数差异导致的应力,极大地抑制了高温环境下薄膜的结构相变,成功解决了现有技术中薄膜在高温下光电性能急剧下降的问题。
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公开(公告)号:CN118888907B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202410915074.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/633 , H01M10/635 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/6563 , H01M10/6551
Abstract: 本发明公开风冷和液冷耦合的储能电池热管理系统及参数控制方法,属于电池热管理技术领域;系统包括,电池组,电池组安装了翅片,电池组的下端设置有液冷板,液冷板连接有水泵和换热器,换热器的一侧设置有空调单元和压缩机;液冷板的上端设置电池外壳,电池包外壳的一侧设置若干个风扇,电池包外壳另一侧设置有进气格栅。风扇可对电池进行初步降温,然后风冷耦合液冷系统强化散热;PSA控制器用于耦合模式下优化风扇、压缩机和水泵的转速,利用PSA优化算法计算得到最优的风扇的输出转速、压缩机的输出转速和水泵的输出转速,从而在提高散热效率的同时最大限度降低热管理执行系统能耗,为实际电池热管理系统的研发和生产提供有效的优化手段。
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公开(公告)号:CN118912959A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411173161.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 安徽理工大学
Abstract: 本发明适用于水蒸汽冷凝领域,提供了一种便于调节的水蒸汽冷凝装置,包括下置冷凝水箱和上置冷凝水箱,下置冷凝水箱通过二次冷凝组件与上置冷凝水箱连接;下置冷凝水箱内转动设有一根连接轴,连接轴上间隔布置有两个飞溅叶轮;下置冷凝水箱的内侧设有与水蒸气进气口连接的三通管;还包括水泵,水泵的进口连接下置冷凝水箱的内底部,水泵的出口连接下置冷凝水箱顶部的散热组件的进口,散热组件的出口连接下置冷凝水箱内顶部的雾化器;还包括驱动组件,驱动组件用于驱动旋转的同时驱动水泵工作。本发明通过合理设计水蒸气的冷凝路径,应用风冷、液冷以及对冷却液的雾化等方式实现了对水蒸气的多级冷凝,增强了对水蒸气的冷凝效果。
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公开(公告)号:CN118888906A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410915067.1
申请日:2024-07-09
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/659 , H01M10/48
Abstract: 本发明公开一种新能源汽车电池热管理系统及其参数控制方法,属于新能源汽车电池热管理技术领域;一种新能源汽车电池热管理系统包括:通过管路连接的独立式相变换热装置、水泵、电磁阀、冷凝器、压缩机、换热器和电池包;其中,独立式相变换热装置、电磁阀、水泵和电池包构成相变加热、降温回路;换热器、电磁阀、电池包、压缩机和冷凝器构成液冷回路;所述独立式相变换热装置内铺设冷却管路,冷却管路上连接有翅片,独立式相变换热装置内剩余空间填满相变材料;PRA控制器与压缩机和水泵电性相连,利用PID寻路算法计算得到最优的水泵和压缩机的转速,保证了电池工作在最佳温度范围,同时使得电池的能耗最低。
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公开(公告)号:CN118507968A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410731274.1
申请日:2024-06-06
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H01M50/289 , H01M50/249 , H01M50/24 , H01M50/242 , H01M50/244 , H01M10/633 , H01M10/625
Abstract: 本发明提供一种动力电池安全防护装置,其结构包括:定位结构、防护箱、恒温器、装配腔、缓冲结构,定位结构安装于防护箱的左右两侧;本发明由缓冲结构进一步改进后,通过强化板一、二的位置能将装配腔前后端进行覆盖,使得结合防护箱的配合能将动力电池完全限定在装置内部,防止了前后端暴露在新能源汽车的内部区域,同时利用一号、二号缓冲板的辅助能够在发生碰撞时,缓冲板可将冲击力进行吸收减轻,同时防护箱与强化板一、二的碳钢材质能够进一步提高对动力电池的保护,使之能够完全撞击时,异物及冲击力直接传入动力电池区域而造成的动力电池受损产生的异常失火及爆炸情况,从而大大的提高了新能源汽车的使用安全系数。
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公开(公告)号:CN118336219A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410596669.5
申请日:2024-05-14
Applicant: 安徽理工大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/6563 , H01M10/6552 , H01M10/6566 , H01M10/46
Abstract: 本发明公开了一种散热效果好的光伏发电直流储能电池,其结构包括盖板、电池箱、电线,电线连接在电池箱内部,盖板安装于电池箱上端,本发明中风力在散热管内的空心槽中通过,进而风力在活动板的活动下往不同方向流通,增强风力在散热管内的填充效果,在导向块的引导下风力流通到空心槽内部各处,进而对倾斜板上吸收的热量进行带出,防止热量聚集在散热管内,避免中间的电解池散热效果较差,且电流从通电杆往下侧面的正极杆上引导,进而限位块中间往金属块通电,电流从导电板往另一电极引导,从而支撑块带动金属块往上螺纹松开后,电路断开,同时限位块与支撑块能与连接板脱离,实现拆卸效果。
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