冰场赛道表层冰面的制备方法和冰场赛道

    公开(公告)号:CN117847883A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410058729.8

    申请日:2024-01-16

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: F25C3/00 E01C13/10

    摘要: 本申请提供了一种冰场赛道表层冰面的制备方法和冰场赛道,冰场赛道表层冰面的制备方法包括:将含有1.25mmol/L‑1mol/L的阳离子的制冰溶液浇至冰面,并控制所述冰面的温度为‑4℃~‑20℃以使所述制冰溶液结冰形成冰场赛道表层冰面;其中,所述阳离子包括铯离子、锂离子、镁离子中的一种或多种。该方法具有成本低、操作简单、试剂用量少、有效浓度跨度大的优点,可以解决冰面常见冰面摩擦系数高、冰面摩擦系数不稳定、蹬冰时冰面开裂的问题,有利于冰面变得更加稳定、光滑、安全。

    一种模块化冰壶道用制冰系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111473558A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201910064740.4

    申请日:2019-01-23

    发明人: 周茂伙 吴刚

    IPC分类号: F25C3/00

    摘要: 本发明公开了一种模块化冰壶道用制冰系统,包括一上开口的壳体,壳体内壁密封固连有用于制冷的蓄冷板,壳体内壁与蓄冷板共同组成冰水承载区,蓄冷板的下表面均匀设置有多个凹槽,凹槽内均嵌设有超导管,凹槽上固设有制冷模块,制冷模块还与控制器电连接。该发明具有制冷效率高、安全环保,节能降耗,成本低的特点。

    一种装拆式的顺反季节冰场泳池系统

    公开(公告)号:CN108915307A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811004398.0

    申请日:2018-08-30

    摘要: 本发明公开一种装拆式的顺反季节冰场泳池系统,通过顺反季节冰场泳池两用场地建设,整合传统冰场、泳池、生活热水制备工艺,季节性切换运营,实现冰场制冷副产热能为泳池恒温供热,富余热量用来制备生活热水,满足相关人员生活需要;实现了能源的综合高效利用。顺应季节的温湿度特点,充分利用能源,实现冰场、泳池的全年度经济、稳定运营,实现了过冰场、泳池的全年运行,有效保障了运营时间和营业额;提升了房产的整体定位,可组织大型比赛,更好的为公众服务。标准冰场、泳池的设立,取消了传统冰场的冷却塔系统,降低了投资,节省了占地,美化了环境,减弱城市热岛效应。

    利用由人造雪形成的风雪进行试验的环境试验方法以及环境试验装置

    公开(公告)号:CN105358922B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201480022185.4

    申请日:2014-04-25

    摘要: 本发明提供一种环境试验方法及环境试验装置,其不会改变冰质且能够在需要时利用需要量的人造雪进行适当的试验。利用由人造雪形成的风雪的环境试验方法包括:能够制冰状态的准备阶段,根据环境试验所使用的人造雪的整体需要量,从一台或多台制造薄片状片冰的铰刀式制冰机(22)中选择任意台数的制冰机,在环境试验开始之前,就使所选择的制冰机分别处于能够制冰状态;制冰量调整阶段,通过利用所准备的铰刀式制冰机(22)制冰,从而根据环境试验所使用的人造雪的需要量的变化,来调整制冰量;碎冰阶段,对由所选择的铰刀式制冰机(22)制造的薄片状片冰进行碎冰,从而得到冰粒;风雪形成阶段,利用冰粒状的人造雪形成风雪。所述能够制冰状态的准备阶段包括如下阶段:使所述铰刀式制冰机(22)在环境试验开始的时刻,就已经在该制冰机的薄冰形成面上形成有薄冰层。所述制冰阶段包括如下阶段:由铰刀(108)对形成在薄冰形成面上的薄冰层施加外力,从而得到薄片状片冰。

    复合型泡沫式雪花机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106642863A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510735508.0

    申请日:2015-11-03

    申请人: 洪炳发

    发明人: 洪炳发

    IPC分类号: F25C3/00

    摘要: 本发明公开了一种复合型泡沫式雪花机,包含有一主机、一风管及一喷送器,主机的机体内部设有一容纳空间,以风机朝向出风口往外送出风力,并且泵沿着泡沫水管往外输送泡沫水;风管的入口连接于出风口,使出口远离主机,且泡沫水管末端沿着风管朝外连接有泡沫头;喷送器的喷送本体一端连接于风管的出口,并且另一端设有出风管及外侧环周多出风孔,在出风管末端套设有朝外伸出的布套件,且泡沫水管的泡沫头设置于出风管内,以送出泡沫水;通过风机所产生的风力通过风管及喷送本体,以对布套件内部及外部吹送风力,使泡沫水经由布套件表面渗出形成泡沫,并且配合风力往外吹送泡沫飞离成人工雪花。

    人工影响天气的超声速气流致冷核化装置

    公开(公告)号:CN101480157B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN200910066563.X

    申请日:2009-02-24

    申请人: 金德镇

    IPC分类号: A01G15/00 F25C3/00

    摘要: 本发明是一种人工影响天气的超声速气流致冷核化装置,属于气象设备类;它是由电源、气溶胶发生器、气溶胶储备罐、流量调节器、气溶胶室、活化腔、温度传感器、超声速气流喷头、调压器、高压储气罐、气压表、高压气泵所组成,通过智能控制器控制气溶胶发生器流入播撒器中气溶胶室气溶胶的流量,再通过高压气泵将高压气体经调压器输入播撒器中的超声速气流喷头,形成M>1的超声速气流的致冷核化效应,在活化腔内形成人工冰晶核,对云雾粒子进行核化作用;优点是在人工影响天气作业中,超声速气流所用材料是取之不尽、用之不竭、无需成本的大气,经济实用、节能环保,对云雾相变影响效能高、不受时间、空间限制,可持续稳定的进行人工影响天气作业。

    用液态二氧化碳流制造细粒雪的装置

    公开(公告)号:CN1091864C

    公开(公告)日:2002-10-02

    申请号:CN98115694.0

    申请日:1998-07-10

    IPC分类号: F25C3/00

    摘要: 一种制造细粒雪流的系统,它包括输送加压低温制冷剂液体流的管道和与管道连结的喷嘴,该喷嘴具有进出口通道与管道相通。喷嘴内安装有膨胀构件以掩盖进口通道。膨胀构件上有多个微细孔道供低温制冷剂流体通过而进入较低压力的区域,从而使低温制冷剂流体得以在通过膨胀构件时发生膨胀。一种优选实施方案是低温制冷剂流体为二氧化碳,而系统的参数则调定在使低温制冷剂流体在膨胀构件出口表面或其附近变成固相,并以细粒雪的形态从出口表面喷出。

    一种模拟放射性核素降雪途径沉降的装置

    公开(公告)号:CN109781938B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN201811466241.X

    申请日:2018-12-03

    摘要: 本发明提供一种模拟放射性核素降雪途径沉降的装置,所述装置包括:受自动控制系统控制的放射性降雪系统和辅助系统;所述放射性降雪系统包括位于低温降雪舱外的水箱、自循环冷却系统和投源系统,以及位于低温降雪舱内的喷淋系统;水箱中的水先通过自循环冷却系统冷却,再经过投源系统由喷淋系统喷出时,最后由低温降雪舱将其转换为雪。本发明提供的装置中降雪均匀,模拟出的降雪环境更加真实,可用于研究放射性核素通过降雪途径在植物体内的截获、易位和转移行为研究,获取相关参数,用于核事故后果评价。

    自动控制冰盆景及控制方法

    公开(公告)号:CN107284109A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710640098.0

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: B44C3/06 F25C3/00

    摘要: 自动控制冰盆景及控制方法。现有的冰雕艺术品都是固定在某一位置,阳光辐射对冰雕影响大,天气变暖会导致冰雕融化以至于影响其观看的效果。本发明组成包括:底座(8)、透明罩(1),底座包括底座主体(4),底座主体内部的底面上安装直流电源(7),直流电源的上端安装有热端散热装置(16),热端散热装置的上端填充聚氨酯发泡(10),聚氨酯发泡内具有凹槽(18),聚氨酯发泡的凹槽底部镶嵌制冷装置(11),聚氨酯发泡的凹槽内分别安装冷端散热装置(17)、蓄冷块(12),导流板(9)的前后两端分别与聚氨酯发泡固定连接,透明罩扣在聚氨酯发泡上与聚氨酯发泡固定连接。本发明用于自动控制冰盆景及控制方法。

    一种冰场冰层温度的控制方法、设备和系统

    公开(公告)号:CN107192188A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710424306.3

    申请日:2017-06-07

    申请人: 魏一伦

    发明人: 佟伟 魏一伦

    摘要: 本发明公开了一种冰场冰层温度的控制方法、设备和系统,其中方法包括:接收一个或多个环境参数采集器采集的冰场的环境参数;所述一个或多个环境参数采集器设置在冰场中;根据冰场冰层的目标温度和所述冰场的环境参数,从预先存储的温度控制表中查询出相对应的一组控制参数,根据所述控制参数调节各冰场制冰设备的工作状态;其中,所述温度控制表中预先存储有一组或多组控制参数,以及各组控制参数对应的环境参数和冰场冰层的目标温度。该技术方案实现了冰场冰层温度的自动化控制,能够根据用户所需的冰层目标温度,自动调节各制冰设备的工作状态,节约了人工成本的同时也避免了依据经验调节设备工况出现的误差较大的情况。