一种高性能热电转换器
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102544345B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201010597060.8

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: H01L35/02 H01L35/00

    摘要: 本发明涉及一种高性能热电转换器,包括与高温端连接的热盘、与低温端连接的冷凝器、上端与冷凝器密封连接且下端与热盘密封连接的圆筒形厚热壁、设置在厚热壁轴线上端用于接收冷凝器液态工质的回流芯体、设置在厚热壁轴线下端用于接收回流芯体的液态工质并将其加热蒸发成工质蒸汽的蒸发器、设置在蒸发器外围的多个BASE管以及隔热器。本发明目的是提供一种减少高温端的热量损失、提高碱金属热电转换器转换效率的高性能热电转换器。提高碱金属热电转换器转换效率、输出功率,为外界负载提供更平稳、更可靠的功率输出。

    碱金属热电转换器用隔热器

    公开(公告)号:CN103440994A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201010597092.8

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: H01G9/21 H01G9/004 H01M14/00

    摘要: 本发明涉及碱金属热电转换器用隔热器,包括隔热罩、至少一个拱形隔热层、限位支撑环、球面支撑体、支撑体;隔热罩包括拱形上端面和圆筒状侧面,其可将BASE管与蒸发器包围且圆筒状侧面与厚热壁之间留有空隙;隔热层设置在隔热罩的上端面的正上方,球面状隔热层与隔热罩的上端面之间被位于中心的限位支撑环和位于圆周的多个球面支撑件定位紧固;限位支撑环的中心用于穿过回流芯体;多个支撑件用于将隔热罩固定于厚热壁上。本发明目的是提供一种减少高温端的热量损失、提高转换效率的碱金属热电转换器用隔热器,提高碱金属热电转换器转换效率、输出功率,为外界负载提供更平稳、更可靠的功率输出。

    野外饮用水净化方法及便携式野外饮用水净化装置

    公开(公告)号:CN102557203A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010597390.7

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: C02F1/467 C02F1/72 C02F1/62

    摘要: 本发明涉及便携式野外饮用水净化装置,包括电池、控制单元、等离子体发生单元、文丘里混合器、循环泵以及水槽,等离子体发生单元包括安装板、设置在安装板上的等离子发生片以及等离子放电腔,等离子放电腔固定在安装板上且将等离子发生片罩于等离子放电腔内,等离子发生片上设置有放电电极,进气孔与出气孔,文丘里混合器包括文丘里管道以及喉道,控制单元用于控制等离子发生体单元以及循环泵,等离子体发生单元的出气口与文丘里管道的喉道连通,出口与水槽连接,水槽通过循环泵与入口连接。本发明解决了现有的等离子体净化水技术体积庞大、无法长时间工作以及环境适应性不强的技术问题,本发明方便易用。

    碱金属热电转换器用隔热器

    公开(公告)号:CN103440994B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201010597092.8

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: H01G9/21 H01G9/004 H01M14/00

    摘要: 本发明涉及碱金属热电转换器用隔热器,包括隔热罩、至少一个拱形隔热层、限位支撑环、球面支撑体、支撑体;隔热罩包括拱形上端面和圆筒状侧面,其可将BASE管与蒸发器包围且圆筒状侧面与厚热壁之间留有空隙;隔热层设置在隔热罩的上端面的正上方,球面状隔热层与隔热罩的上端面之间被位于中心的限位支撑环和位于圆周的多个球面支撑件定位紧固;限位支撑环的中心用于穿过回流芯体;多个支撑件用于将隔热罩固定于厚热壁上。本发明目的是提供一种减少高温端的热量损失、提高转换效率的碱金属热电转换器用隔热器,提高碱金属热电转换器转换效率、输出功率,为外界负载提供更平稳、更可靠的功率输出。

    等离子体废热电能循环利用方法及系统

    公开(公告)号:CN102536460A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010597398.3

    申请日:2010-12-20

    摘要: 本发明涉及等离子体废热电能循环利用方法及系统,包括以下步骤:1、采用等离子体技术对固体废弃物进行焚烧,回收所产生的矿渣和金属,将焚烧产生的混合可燃气体进行燃烧发电;2、将燃烧发电所产生的CO2再与CH4和载气混合,采用等离子体共裂解技术利用步骤1中燃烧所产生的电能,将与载气混合后的CO2和CH4裂解成小分子物质;3、将裂解后产生的小分子物质及载气进行分离;4、将分离后的各种小分子物质进行合成或直接作为燃料进行发电,将分离后的载气送入步骤2中循环利用。本发明解决了现有的等离子体技术处理后造成能源的浪费以及温室气体排放量增加的技术问题,真正实现了废物循环利用及清洁无害化处理。

    一体化BASE组件的制备方法

    公开(公告)号:CN101982656A

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN201010285105.8

    申请日:2010-09-17

    IPC分类号: F03G7/06

    摘要: 本发明涉及一体化BASE组件的制备方法,包括以下步骤:1)将碳纤维纸裹在光洁度小于0.8的模具上,并将碳纤维纸的两端固定;2)在碳纤维纸的一端固定一根导线;3)采用等离子喷涂工艺喷涂耐高温、耐碱金属腐蚀的电极材料,得到多孔薄膜电极;4)将一个绝缘套管套和一个绝缘端盖分别设置在制备好的多孔薄膜电极两端;5)采用等离子喷涂工艺喷涂固体电解质,并使固体电解质的两端分别与绝缘套管和绝缘端盖固连;6)抽走模具与碳纤维纸,得到一体化BASE组件。本发明解决了现有的制备方法导致BASE管与绝缘套管焊接质量较差、密封不良的技术问题,本发明较好的解决了气密性和稳定性问题。

    一种带导线和电极的固体电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN101969133A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010285267.1

    申请日:2010-09-17

    IPC分类号: H01M10/04

    摘要: 本发明涉及一种带导线和电极的固体电解质的制备方法,包括以下步骤:1.将碳纤维纸裹在光洁度小于0.8的模具上,并将碳纤维纸固定在模具的两端;2.在碳纤维纸上固定一根导线;3.在碳纤维纸上采用磁控溅射工艺溅射耐高温、耐碱金属腐蚀的电极材料,得到多孔薄膜电极;4.在制备好的电极上采用等离子喷涂工艺喷涂固体电解质材料,得到固体电解质;5.抽走模具与碳纤维纸,得到带有导线和电极的固体电解质。本发明解决了现有的固体电解质厚度大、机械强度不好的技术问题,本发明不仅可以制备出结合力很强的固体电解质材料,还可以使固体电解质做到足够薄且有较高的机械强度。

    等离子体太阳光热电转换装置

    公开(公告)号:CN102545693A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010597091.3

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: H02N3/00

    摘要: 本发明涉及等离子体太阳光热电转换装置,包括太阳能收集单元、太阳能蓄热及导热器、离子循环热电转换器,太阳能收集器包括槽式或蝶式抛物面太阳聚焦板:太阳能蓄热及导热器包括保温槽和填充在保温槽内的蓄热/放热材料,离子循环热电转换器包括热电转换器支架、多个毛细回流柱以及隔离部件,密封装配架垂直于毛细回流柱设置在热电转换器密封支架内,所述热电转换器支架与太阳能蓄热及导热器构成密封空腔,密封装配架与隔离管将密封空腔分为相对低温低压区和相对高温高压区;低温低压区内填装有碱金属工质;隔离管为选择透过性,支架上设置阳极和阴极,本发明利用等离子体技术将太阳能转化为电能的装置,从而实现绿色能源的转化与利用。

    一种高性能热电转换器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102544345A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010597060.8

    申请日:2010-12-20

    IPC分类号: H01L35/02 H01L35/00

    摘要: 本发明涉及一种高性能热电转换器,包括与高温端连接的热盘、与低温端连接的冷凝器、上端与冷凝器密封连接且下端与热盘密封连接的圆筒形厚热壁、设置在厚热壁轴线上端用于接收冷凝器液态工质的回流芯体、设置在厚热壁轴线下端用于接收回流芯体的液态工质并将其加热蒸发成工质蒸汽的蒸发器、设置在蒸发器外围的多个BASE管以及隔热器。本发明目的是提供一种减少高温端的热量损失、提高碱金属热电转换器转换效率的高性能热电转换器。提高碱金属热电转换器转换效率、输出功率,为外界负载提供更平稳、更可靠的功率输出。