一种新型太阳能相变储能浆果类水果干燥装置

    公开(公告)号:CN118160771A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410386990.0

    申请日:2024-04-01

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及水果干燥技术领域,具体涉及一种新型太阳能相变储能浆果类水果干燥装置,包括主体、干燥组件和驱动组件,以及热风机,主体的顶端设有光伏玻璃罩,主体的底部设有出料口,且所述主体的侧壁设有进料口,干燥组件包括驱动轴,以及设有可吸收太阳能的相变材料的干燥平台一、干燥平台二、干燥平台三和干燥平台四,热风机和主体内部连通。对水果进行干燥时,将水果通过进料口分别进入干燥平台一、干燥平台二、干燥平台三和干燥平台四上,干燥平台一、干燥平台二、干燥平台三和干燥平台四在转动时,可分别经过相变材料、光伏玻璃罩透过的太阳光和热风机,进行三级干燥,弥补了因季节时间导致的太阳能不足,从而提高了干燥效率。

    一种全光谱分频光催化及光电电解水制氢一体化装置

    公开(公告)号:CN118723923A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410783795.1

    申请日:2024-06-18

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及制氢技术领域,尤其是涉及一种全光谱分频光催化及光电电解水制氢一体化装置,包括:机架;光催化制氢模块,其用于光催化制备氢气并吸收短波段的太阳光,使长波段太阳光通过光催化制氢模块继续传播;发电模块,其用于接收长波段太阳光并将其转化为电能,发电模块位于光催化制氢模块下方;电解模块,其用于电解水制备氢气;储氢室,其用于容置氢气,通过光催化制氢模块、发电模块、电解模块和储氢室集中化布置,提高了空间利用率;将光催化制氢模块布置在发电模块的上方,一方面实现太阳能高效利用以及同等太阳光条件下最大程度产氢量,实用性高易操作;另一方面能够减少发电模块不能利用的能量转变为热能。

    一种新型太阳能相变储能一体式椰子干燥装置

    公开(公告)号:CN118077923A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410155814.6

    申请日:2024-02-02

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明提供了一种新型太阳能相变储能一体式椰子干燥装置,包括干燥室,干燥室包括顶棚和连接设置在顶棚下方的周向侧板,干燥室内从上至下设置有若干干燥模块。干燥模块由下至上包括相变储能舱和设置在相变储能舱上方的干燥板。本发明实用性高、能耗低、易操作。使用时,太阳直射进入干燥室干燥椰子,多晶太阳能电池板提供电能,以供除湿机、排气扇和温湿度测量装置的运行,排气扇从干燥室排出饱和空气,并引入新鲜空气填充干燥室。同时顶棚有效吸收太阳辐射,光伏玻璃起到有效的吸光隔热作用,相变储能舱有效吸收储存热能,黑色石灰岩基底抵抗相变储能舱的热能向下部逸散,有效利用了太阳光热能,实现干燥均匀、干燥成本低,干燥效率高。

    一种基于太阳能分频的光伏光热制氢系统

    公开(公告)号:CN118727012A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410749124.3

    申请日:2024-06-12

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明属于太阳能利用技术领域,具体涉及一种基于太阳能分频的光伏光热制氢系统,其中包括:碟式集热器、光伏发电单元、光热换热单元、制冷单元和制氢单元;碟式集热器包括沿太阳光照射方向依次设置的分频膜、光伏发电板和冷却通道,本发明中射入碟式集热器的太阳光被分频膜将短波的太阳光分离后落在光伏发电板上进行发电,电能用于制氢单元制氢以及驱动光热换热单元和制冷单元,其他波长的太阳光通过分频膜反射给光热换热单元转换为热能,制冷单元通过光热换热单元与碟式集热器实现热耦合而制得冷水,用于冷却光伏发电板和制氢单元,提高光伏发电对太阳能光谱的利用率和光伏发电的效率,同时利用余热提升制氢单元制氢的效率。

    一种太阳能海水淡化制氢制冷循环系统和方法

    公开(公告)号:CN118423863A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410511369.2

    申请日:2024-04-26

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及新能源技术领域,尤其涉及一种太阳能海水淡化制氢制冷循环系统和方法,由太阳能集热器进行光热转换并将产生的热量分别通过第一换热箱、第二换热箱和第三换热箱传递至海水淡化系统、电解水制氢系统和制冷循环系统。海水淡化系统中通过传热循环管路吸收热能并传递至海水蒸馏器产生蒸汽,再由海水将蒸汽冷凝,节省了海水淡化过程中多级蒸发冷却的能耗。通过第二换热箱对海水淡化产生的纯净水进行预加热,再导向PEM电解槽;海水淡化系统产生的纯净水为冷却器降温,还通过蒸发器降温后为多级压缩冷系统中的氢气冷却器制冷。节省了PEM电解水制氢和储存氢气过程中的电量消耗,还可以不使用高功耗的压缩机实现制冷,降低制冷能耗。