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公开(公告)号:CN107956525B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201711387387.0
申请日:2017-12-20
Applicant: 大连海事大学
IPC: F01K27/02
Abstract: 本发明公开了一种基于TEG‑ORC联合循环的船舶余热梯级回收利用系统,蒸气冷凝器的工质输出端输出的工质液依次经过ORC工质储存器、ORC工质泵、ORC工质冷端A、ORC工质冷端B,输送至ORC工质预热器的工质输入端,ORC工质预热器的工质输出端输出的工质液依次经过蒸气发生器、蒸气过热器、膨胀机,输送至蒸气冷凝器的工质输出端,形成循环管路。主机烟气和主发电机烟气先通过余热温差发电系统,再进入有机朗肯循环系统。本发明所述的基于TEG‑ORC联合循环的船舶余热梯级回收利用系统,可实现对船舶多种余热的梯级回收及利用;同时,将TEG与ORC技术进行有机结合,使其对余热进行利用并发电。
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公开(公告)号:CN113206609A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110425732.5
申请日:2021-04-20
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于飞轮结构的摩擦纳米发电装置,包括海浪触发装置、陀飞轮机构以及转盘式摩擦纳米发电机,所述海浪触发装置的动力输出端连接到陀飞轮机构的驱动端,所述陀飞轮机构的动力输出端连接到所述转盘式摩擦纳米发电机的驱动端,所述转盘式摩擦纳米发电机的电力输出端连接至蓄电池或者用电器;其中,所述海浪触发装置用于将海水周期性波动的产生的波浪动能转换为陀飞轮机构转动的驱动力;所述陀飞轮机构用于通过动力传导将所述驱动力施加至转盘式摩擦纳米发电机,促使转盘式摩擦纳米发电机的发电薄膜产生相对运动,从而产生电能。本发明既能产生高压达到高电压输出效果、又能对自然界中低频率激励转化为稳定高频率的输出特性。
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公开(公告)号:CN110715495B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201911025425.7
申请日:2019-10-25
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种高压摩擦纳米发电除霜装置,包括交流电机、摩擦纳米发电机、倍压整流电路和蒸发器的翅片;所述交流电机的一端安装摩擦纳米发电机,所述摩擦纳米发电机的输出端经倍压整流电路连接到蒸发器的翅片。由于本发明采用摩擦纳米发电机技术,输出的电流为微安级别,与高压逆变器产生的安培级别的电流相比,差了6个数量级,因此在产生的功耗上,摩擦纳米发电机技术消耗更少,选择高压摩擦除霜装置消耗的能量远远小于逆变器消耗的能量。由于本发明采用摩擦纳米发电技术,在转速为400rpm下获得的电流为100μA,对人体无危害。本发明相比逆变器来说更为轻便,可随身携带;与高压逆变器相比大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN110715495A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911025425.7
申请日:2019-10-25
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明公开了一种高压摩擦纳米发电除霜装置,包括交流电机、摩擦纳米发电机、倍压整流电路和蒸发器的翅片;所述交流电机的一端安装摩擦纳米发电机,所述摩擦纳米发电机的输出端经倍压整流电路连接到蒸发器的翅片。由于本发明采用摩擦纳米发电机技术,输出的电流为微安级别,与高压逆变器产生的安培级别的电流相比,差了6个数量级,因此在产生的功耗上,摩擦纳米发电机技术消耗更少,选择高压摩擦除霜装置消耗的能量远远小于逆变器消耗的能量。由于本发明采用摩擦纳米发电技术,在转速为400rpm下获得的电流为100μA,对人体无危害。本发明相比逆变器来说更为轻便,可随身携带;与高压逆变器相比大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN109411594A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811211315.5
申请日:2018-10-17
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于MTEG的微型自供能装置及其制备方法,装置包括:硅基、硅基顶部沉积的多晶硅衬底层、沉积在多晶硅衬底层顶部的多个成阵列排布的P型微型热电臂和N型微型热电臂;其特征在于,在由P型微型热电臂和N型微型热电臂构成的热电偶两端分别设有顶部真空腔和底部真空腔,P型微型热电臂的冷端结点和N型微型热电臂的冷端结点与顶部真空腔的内侧壁接触,顶部真空腔上还设有用于散热的保护金属层。本发明设置的两个真空腔可以有效地避免由环境空气和多晶硅衬底层上方造成的热量损失,以最大限度地提高冷热端结点之间的温差;保护金属层可加快冷端结点的散热,本发明具有结构简单,实用性强,有效提高温差发电效率等优点。
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公开(公告)号:CN109302099A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811210574.6
申请日:2018-10-17
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种基于桥架式MPEG和MTEG的太阳能与振动能多能互补的微型自供能装置,由顶部的MTEG结构和底部的桥架式MPEG结构耦合构成,且通过刚性连接架连接固定,其特征在于,顶部的MTEG结构包括微型温差发电装置和设置在所述微型温差发电装置上部的相变储热装置,在由P、N型微型热电臂构成的热电偶两端分别设有顶部真空腔和底部真空腔;底部的桥架式MPEG结构包括压电结构和通过耦合桥架耦合到压电结构上方的、用于容纳检验质量块的微型压电发电结构框架。本发明的真空腔可以有效地避免由环境空气和衬底上方造成的热量损失,提高冷热端结点之间的温差。同时通过压电膜响应机械应变而产生电能以及检验质量块控制对振动频率的响应,有效利用外部振动产生电能。
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公开(公告)号:CN109217730A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811210562.3
申请日:2018-10-17
Applicant: 大连海事大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供一种基于桥架式MPEG的微型自供能装置,其特征在于,包括:具有硅基的压电结构和通过耦合桥架耦合到压电结构下方的用于容纳检验质量块的框架;压电结构包括硅基、置于硅基上的上电极和下电极以及夹在上电极和下电极之间的产生电能的压电膜;框架具有预设尺寸的开口腔,检验质量块位于开口腔内通过耦合桥架耦合到硅基底面;微型自供能装置还包括分别与上电极和下电极连接的上电极垫和下电极垫,上电极垫和下电极垫通过细导线连接到框架的导线引出部上将电能输送到自供能装置外的外接设备上。本发明通过压电膜响应机械应变而产生电能以及检验质量块控制对振动频率的响应,有效利用外部振动产生电能,具有结构简单,实用性强等优点。
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公开(公告)号:CN114665740A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210226470.4
申请日:2022-03-09
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种内部多自由度旗帜型摩擦纳米发电机及自供能传感器。其中内部多自由度旗帜型摩擦纳米发电机包括:两面均经过打磨的聚四氟乙烯薄膜;聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜,聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜朝向聚四氟乙烯薄膜的表面均匀涂刷导电油墨;聚四氟乙烯薄膜与上、下设置的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的边缘固定连接;受到外部振动时,聚四氟乙烯薄膜的中部分别与上、下设置的聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜交替接触和分离,使聚对苯二甲酸乙二醇酯两侧薄膜间在不同时刻具有不同的电势差,外接外部电路后可在稳定进风的条件下产生电流。本发明能够提升旗帜型摩擦纳米发电机发电的能量密度,使单个小型旗帜型摩擦纳米发电机也可以有较大的能效输出。
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公开(公告)号:CN114215686A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111522160.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 大连海事大学
Abstract: 本发明提供一种利用正反转叶片收集风能的摩擦纳米发电机装置及其工作方法,包括正反转双叶片和转盘式摩擦纳米发电机,正反转双叶片包括外叶片和内叶片,在不同方向吹来的风的作用下进行相对转动;转盘式摩擦纳米发电机包括第一转盘和第二转盘,第一转盘随外叶片转动,与外叶片连接的整体内部形成容纳空间;第二转盘随内叶片转动,与内叶片连接位于容纳空间内;第一转盘的顶部和底部的内表面均设有第一发电单元,第二转盘的顶部和底部的外表面均设有第二发电单元,位于顶部和底部的第一发电单元和第二发电单元在转动过程中进行摩擦发电。本发明可提高风能利用率,可在较小的体积下收集更多的风能。
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公开(公告)号:CN113212589A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110644078.7
申请日:2021-06-09
Applicant: 大连海事大学
IPC: B62D57/028
Abstract: 本发明提供一种轮足式机器人腿部结构,包括:连杆Ⅰ、连杆Ⅱ、舵机,T字连接块、足轮、齿轮、连接轴、磁吸装置和控制模块;所述连杆Ⅰ和所述连杆Ⅱ分别通过一个直流无刷电机驱动工作;所述T字连接块包括水平部和竖直部;所述连杆Ⅰ和所述连杆Ⅱ连接于所述T字连接块水平部,所述舵机固定安装于所述T字连接块,所述磁吸装置固定安装于所述T字连接块竖直部的底部;所述连杆Ⅱ底部设置轮齿结构,所述轮齿结构与所述齿轮相互啮合;所述足轮通过足轮支架安装于所述T字连接块水平部;所述足轮通过电机Ⅰ驱动工作;所述电机Ⅰ、所述直流无刷电机和所述磁吸装置均与所述控制模块电连接。本发明解决了现有四足机器人存在的稳定性和耐用性等技术问题。
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