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公开(公告)号:CN109442771A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811208661.8
申请日:2018-10-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能储热装置及光热发电系统,其中,该装置包括:储热组件用于存储太阳能集热器的载热流体;混合器与储热组件通过多个外输管道相连;多个温度检测装置分别设置于多个外输管道的入口,以检测载热流体的当前温度;多个开关组件的每个开关组件一一对应设置于外输管道上;控制器分别于多个温度检测装置和多个开关组件相连,以根据当前温度获取多个外输管道的每个外输管道的当前目标流量,并根据当前目标流量控制对应的开关组件的开度。该储热装置实现了储热装置对外的能量稳定输出,有效地解决太阳能光热发电系统长期变工况低效运行的现存问题,消除了发电系统功率波动对电网的严重冲击,并且结构简单、安全可靠、适用范围广。
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公开(公告)号:CN108195879A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201711397465.5
申请日:2017-12-21
Applicant: 清华大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开的瞬态法测量材料导热系数及热扩散系数的方法,包括以下步骤:步骤1,准备材料相同的试材Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,并以试材Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ的次序由下至上依次叠置,然后在试材Ⅰ与试材Ⅲ之间放置一块均匀的平面加热片;步骤2,在试材Ⅰ的上、下表面的中间位置分别安装第一、第二测温热电偶,在试材Ⅱ的上表面的中间位置安装第三测温热电偶,在试材Ⅲ的下表面的中间位置安装第四测温热电偶;步骤S3,采用对称加热面方法计算平面热源的热流密度;步骤S4,根据非稳态导热过程的基本理论进行计算;步骤S5,分别测定τi时刻x=0处,与τj时刻x=x1处的温升;步骤S6,计算热扩散系数a和导热系数λ;本发明测量简单方便、测量量少。
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公开(公告)号:CN103822880B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410065902.3
申请日:2014-02-26
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明提出一种飞灰含碳量测量方法,包括以下步骤:通过取样器收集飞灰以使所述飞灰在所述取样器表面形成飞灰层;当所述飞灰层的厚度大于预设值时,得到所述飞灰层的半球或法向的光谱发射率;根据所述光谱发射率,利用飞灰含碳量与光谱发射率的标定函数得到所述飞灰中的飞灰含碳量。根据本发明实施例的飞灰含碳量测量方法可在线和实时测量锅炉飞灰含碳量,具有测量准确的优点且该方法通用性强。本发明还提出了一种飞灰含碳量测量系统。
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公开(公告)号:CN105489094A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610009874.2
申请日:2016-01-07
Applicant: 清华大学
IPC: G09B23/16
CPC classification number: G09B23/16
Abstract: 本发明公开了一种亚临界超临界压力、温度及相态教学实验台,包括:一实验箱体;一设置在实验箱体内的蒸气发生筒体,蒸气发生筒体的前、后侧筒端分别密封设置有前、后透明石英玻璃,前透明石英玻璃位于实验箱体的观察窗口内;一位于后透明石英玻璃后侧的光源发生器;一设置在实验箱体内的加热系统;一设置在所述实验箱体内的冷却系统;一设置在蒸气发生筒体上的温度传感器;一设置在蒸气发生筒体上的压力传感器;一与蒸气发生筒体连通的注液阀;一与蒸气发生筒体连通的排液阀;以及一分别与光源发生器、加热系统、冷却系统、温度传感器以及压力传感器连接的上位机。本发明的实验台测试范围广、承压压力高、操作简单且安全可靠、提高实验效率。
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公开(公告)号:CN109442771B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201811208661.8
申请日:2018-10-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种太阳能储热装置及光热发电系统,其中,该装置包括:储热组件用于存储太阳能集热器的载热流体;混合器与储热组件通过多个外输管道相连;多个温度检测装置分别设置于多个外输管道的入口,以检测载热流体的当前温度;多个开关组件的每个开关组件一一对应设置于外输管道上;控制器分别于多个温度检测装置和多个开关组件相连,以根据当前温度获取多个外输管道的每个外输管道的当前目标流量,并根据当前目标流量控制对应的开关组件的开度。该储热装置实现了储热装置对外的能量稳定输出,有效地解决太阳能光热发电系统长期变工况低效运行的现存问题,消除了发电系统功率波动对电网的严重冲击,并且结构简单、安全可靠、适用范围广。
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公开(公告)号:CN106093111A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610405555.3
申请日:2016-06-08
Applicant: 清华大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种用于观察莱顿弗罗斯特现象的相变传热实验装置,包括:一实验平台;一放置在所述实验平台上的滴水盘;一设置在所述滴水盘底部的加热器;至少一设置在所述滴水盘内的用于监测所述滴水盘的温度的温度传感器;一位于所述滴水盘正上方的滴管;一设置在所述实验平台上且与所述滴管连接的用于调节所述滴管的液滴下落高度的滴管升降机构;以及一上位机,所述上位机分别与所述加热器、每一温度传感器以及滴管升降机构连接。本发明的有益效果在于:本发明的实验装置操作简单、提高实验效率、保证实验过程安全可靠。
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公开(公告)号:CN116947330A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310696379.3
申请日:2023-06-13
Applicant: 清华大学
IPC: C03C17/36
Abstract: 本发明提供了一种节能玻璃。该节能玻璃包括:基底和设置于基底上的第一ZnS层、第一Ag层、第二ZnS层、第二Ag层、第三ZnS层;并且,所述第一ZnS层、第一Ag层、第二ZnS层、第二Ag层、第三ZnS层的厚度分别为32nm‑40nm、24nm‑28nm、63‑71nm、18nm‑22nm、30‑38nm。本发明的节能玻璃采用特定厚度的薄膜,能够同时满足太阳光紫外反射率高、可见光透过率高、太阳光红外反射率高和红外发射率低四个方面的要求,在兼顾可见光透过率的同时,可以达到较好的夏季、白天降温,冬季、夜晚保暖,防紫外线等效果。
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公开(公告)号:CN109432910B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201811209931.7
申请日:2018-10-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种水滴吸收式空气净化方法、净化器及空气净化系统,其中,水滴吸收式空气净化器包括:风道,用于为所需净化的空气提供通道;风机,用于驱动所需净化的空气在风道中流动;水滴产生装置,用于在风道中产生净化空气用的水滴;气液分离装置,用于将水滴从风道中的空气中分离,其中,气液分离装置位于水滴产生装置的下游。该净化器无需采用消耗性滤网、去除空气中颗粒物,成本低,并且不产生臭氧污染、兼能去除可以被水吸收的有害气体,气液分离效果好、空气净化效率高,高效环保,简单易实现。
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公开(公告)号:CN109432910A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811209931.7
申请日:2018-10-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种水滴吸收式空气净化方法、净化器及空气净化系统,其中,水滴吸收式空气净化器包括:风道,用于为所需净化的空气提供通道;风机,用于驱动所需净化的空气在风道中流动;水滴产生装置,用于在风道中产生净化空气用的水滴;气液分离装置,用于将水滴从风道中的空气中分离,其中,气液分离装置位于水滴产生装置的下游。该净化器无需采用消耗性滤网、去除空气中颗粒物,成本低,并且不产生臭氧污染、兼能去除可以被水吸收的有害气体,气液分离效果好、空气净化效率高,高效环保,简单易实现。
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公开(公告)号:CN105489094B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610009874.2
申请日:2016-01-07
Applicant: 清华大学
IPC: G09B23/16
Abstract: 本发明公开了一种亚临界超临界压力、温度及相态教学实验台,包括:一实验箱体;一设置在实验箱体内的蒸气发生筒体,蒸气发生筒体的前、后侧筒端分别密封设置有前、后透明石英玻璃,前透明石英玻璃位于实验箱体的观察窗口内;一位于后透明石英玻璃后侧的光源发生器;一设置在实验箱体内的加热系统;一设置在所述实验箱体内的冷却系统;一设置在蒸气发生筒体上的温度传感器;一设置在蒸气发生筒体上的压力传感器;一与蒸气发生筒体连通的注液阀;一与蒸气发生筒体连通的排液阀;以及一分别与光源发生器、加热系统、冷却系统、温度传感器以及压力传感器连接的上位机。本发明的实验台测试范围广、承压压力高、操作简单且安全可靠、提高实验效率。
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