一种通过与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的系统

    公开(公告)号:CN107316914A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710717860.0

    申请日:2017-08-21

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/052 H02S40/22

    Abstract: 一种通过与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的系统,属于太阳能聚光光伏电池散热技术领域。技术要点:包括复合抛物面聚光器,复合抛物面聚光器底部具有下开口,下开口处安装有选择性吸收-透过-发射薄膜,选择性吸收-透过-发射薄膜贴于聚光光伏电池板上,选择性吸收-透过-发射薄膜由基体和置于基体内的纳米粒子组成。将选择性吸收-透过-发射薄膜覆盖于聚光光伏电池板上方,让聚光光伏电池光谱响应波段380nm-1200nm的光谱辐射尽可能多的穿透选择性吸收-透过-发射薄膜,同时让太阳能中不能转换为电能的那部分能量尽可能多地转化为8-13μm的红外热辐射能量,从而达到与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的目的。

    一种低压缩比的海底压缩空气储能装置

    公开(公告)号:CN107061994A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710442582.2

    申请日:2017-06-13

    CPC classification number: F17D1/065 F17D3/01

    Abstract: 一种低压缩比的海底压缩空气储能装置,属于压缩空气储能技术领域。本发明包括低压储气室、低压输气管道、空气压缩机、风力蜗轮机、高压输气管道和高压储气室;压缩空气储能装置沉入海底,所述低压储气室与高压储气室之间连接有低压输气管道和高压输气管道,所述空气压缩机安装在高压输气管道上,所述风力涡轮机安装在低压输气管道上,采用空气压缩机将低压储气室内的空气压缩通过高压输气管道送入高压储气室,采用风力涡轮机将高压空气能转化为电能,高压空气经过风力涡轮机变为低压空气,经过低压输气管道进入低压储气室。本发明由于压缩比较低,发热量相对少很多,不需要中间繁复的蓄热装置,减少了很多成本、提高了效率、增强了可靠性。

    一种具有强化传热能力的非对称波纹管式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN106016780A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610381614.8

    申请日:2016-06-01

    CPC classification number: Y02E10/42 F24S80/00 F24S23/71 F24S2080/03

    Abstract: 一种具有强化传热能力的非对称波纹管式太阳能吸热器,属于太阳能利用技术领域。本发明为了解决现有管式太阳能吸热器强化传热方式在提升传热强度的同时往往伴随着流动阻力升高的弊端。本发明的非对称波纹管式太阳能吸热器,包括玻璃罩和非对称波纹管,非对称波纹管密封安装在玻璃罩内并放置吸气剂,非对称波纹管与玻璃罩之间形成真空环境,非对称波纹管内构成传热流体通道;非对称波纹管为外凸形非对称波纹管,非对称波纹管与玻璃罩同轴设置,轴心位于抛物式反射器的焦线上。本发明有效地减弱导热流体流入波纹段时的流速分离现象,抑制波纹段内漩涡的产生,从而降低流动阻力。将其用于抛物槽式太阳能吸热器具有很高的创新性和广泛的工程应用前景。

    悬浮粒子系太阳能热化学反应器

    公开(公告)号:CN104474993B

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201410635125.1

    申请日:2014-11-13

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 悬浮粒子系太阳能热化学反应器,属于太阳能热化学转换技术领域。本发明为了解决现有的悬浮粒子系太阳能热化学反应器的金属氧化物粒子泄漏、堵塞进出气口、粘附光学窗口的问题。反应器壳体和集热器壳体由下至上设置,光学窗口盖装在集热器壳体上,反应器壳体内设置有绝热保温层,绝热保温层的上端开有过孔,过孔将集热室和反应室连通,金属氧化物粒子填充在反应室内;进气管和出气管的一端插入反应室内,位于反应室内的一端安装有气帽,出气口气帽结构和进气口气帽结构上开有气流出入口,窗口清洁喷嘴由集热器壳体的侧壁上端插入集热室内。本发明用于太阳能热化学转换。

    基于毛细抽吸两相流体环路和相变材料耦合热控技术的电池热管理系统

    公开(公告)号:CN103904267B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410161035.3

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 基于毛细抽吸两相流体环路和相变材料耦合热控技术的电池热管理系统,涉及一种电池热管理系统。本发明为了解决现有动力电池发热量大、温度梯度高和局部高温的问题。本发明的动力电池箱的中部设置有两个隔板,隔板将动力电池箱由左至右分隔为左部腔室、中部腔室和右部腔室,左部腔室和右部腔室内各布置有多个单体电池,单体电池的前后侧面上贴附有毛细结构蒸发器,左部腔室和右部腔室的空余空间内填充有相变材料,中部腔室内设置有贮液器,翅片板冷凝器安装在动力电池箱外壁上,毛细结构蒸发器与翅片板冷凝器之间通过气体联管相连接,翅片板冷凝器通过液体联管与贮液器连通,随后再通过液体联管最终连入毛细结构蒸发器。本发明用于动力电池热管理。

    一种具有防止光学窗口热变形和破碎的悬浮粒子系太阳能热化学反应器

    公开(公告)号:CN104785185A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510112984.7

    申请日:2015-03-16

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 一种具有防止光学窗口热变形和破碎的悬浮粒子系太阳能热化学反应器,属于太阳能热利用技术领域。本发明为了解决现有的悬浮粒子系反应器化学反应速率低,光学玻璃窗口产生热变形和破碎的问题。具有防止光学窗口热变形和破碎的悬浮粒子系太阳能热化学反应器还包括倒置平顶锥形布风板,所述倒置平顶锥形布风板包括平板型布风板段和锥形布风板段,平板型布风板段设置在反应容器外壳的下端口下方,并通过锥形布风板段与反应容器外壳的下端口连接,平板型布风板段上开设有平板型布风板段进气口,锥形布风板段上开设有锥形布风板段进气口。本发明有效防止光学窗口热变形和破碎,提高系统的光化学转换效率。

    具有温度自适应功能的热管与单相液体回路耦合换热的电池热管理系统

    公开(公告)号:CN103928728A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410161464.0

    申请日:2014-04-22

    CPC classification number: H01M2220/20

    Abstract: 具有温度自适应功能的热管与单相液体回路耦合换热的电池热管理系统,涉及一种电池热管理系统。本发明为了解决现有电池热管理系统无法保证动力电池在任何工况下都可以在合理的温度范围内的问题。动力电池箱的中央内嵌有冷板,单体动力电池卡紧在电池卡槽与冷板之间,其与冷板相邻的侧面与冷板的侧面接触;单体动力电池的侧面上均贴附有热管蒸发段,单体动力电池侧面上均铺设有热管,动力电池箱内填充相变材料;液体流道的进出口与管件相连;冷板、管件和水泵组成单相液体回路,其通过换热器与电动汽车的制冷系统耦合在一起;可编程自动调温器与水泵电连接,温度传感器的探头贴附在电池上,并与可编程自动调温器电连接。本发明用于动力电池热管理。

    基于毛细抽吸两相流体环路和相变材料耦合热控技术的电池热管理系统

    公开(公告)号:CN103904267A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410161035.3

    申请日:2014-04-22

    Abstract: 基于毛细抽吸两相流体环路和相变材料耦合热控技术的电池热管理系统,涉及一种电池热管理系统。本发明为了解决现有动力电池发热量大、温度梯度高和局部高温的问题。本发明的动力电池箱的中部设置有两个隔板,隔板将动力电池箱由左至右分隔为左部腔室、中部腔室和右部腔室,左部腔室和右部腔室内各布置有多个单体电池,单体电池的前后侧面上贴附有毛细结构蒸发器,左部腔室和右部腔室的空余空间内填充有相变材料,中部腔室内设置有贮液器,翅片板冷凝器安装在动力电池箱外壁上,毛细结构蒸发器与翅片板冷凝器之间通过气体联管相连接,翅片板冷凝器通过液体联管与贮液器连通,随后再通过液体联管最终连入毛细结构蒸发器。本发明用于动力电池热管理。

    一种表面具有微纳结构的温度/压力双响应水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN118126349B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410242149.4

    申请日:2024-03-04

    Inventor: 王富强 梁华旭

    Abstract: 本发明涉及一种表面具有微纳结构的温度/压力双响应水凝胶及其制备方法,属于智能水凝胶技术领域。为解决现有热致变色水凝胶可见光隐身速度慢的问题,本发明提供了一种表面具有微纳结构的温度/压力双响应水凝胶,以热致变色水凝胶为基底,热致变色水凝胶的上表面具有由若干凸起构成的微纳结构,凸起的高度为600~1500μm。本发明双响应水凝胶能够随着温度和压力的刺激而智能地调节自身光传输行为,在温度刺激下可以可逆的调节太阳光透射;上表面的微纳结构在压力刺激下可以可逆的调节可见光隐身能力,释放压力时,能够在1秒左右恢复不透明状态,实现可见光隐身。本发明双响应水凝胶的制备工艺步骤简单,操作方便,易实现工业化应用。

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