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公开(公告)号:CN114526158A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210085260.8
申请日:2022-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种基于二氧化碳氢化作用的能量与物质转换系统及方法。本发明利用绿氢生产过程的副产品氧气通入燃气轮机中使天然气进行富氧燃烧,产生只有水蒸气和CO2的高温烟气,高温烟气通过余热梯级回收而深度冷凝,即可将水与CO2深度分离。本发明回收烟气中CO2无需用到CO2化学吸收、CO2物理吸附、空气分离器等复杂设备以及消耗大量能耗,节省了成本、空间及能量。回收的CO2可与绿氢进行加氢反应,生成便于储运的碳氢燃料,实现CO2资源化利用。同时,天然气富氧燃烧可以减少氮氧化物的生成,减少对环境的影响;烟气通过与不同温度的冷源进行梯级换热,深度回收烟气余热,将绝大部分水蒸气冷凝下来,CO2易于被分离回收利用,减少CO2提纯设备。
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公开(公告)号:CN112097213A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010985914.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: F21S11/00 , F21V5/04 , F21V8/00 , F21V23/04 , F21V9/40 , H02S20/32 , H02J9/06 , F24S50/20 , F24S30/425 , F21V9/04 , F21V9/06 , H05B45/12 , F21Y115/10
Abstract: 本发明是一种智能光补偿的太阳能光纤照明系统。本发明涉及室内的光纤照明系统技术领域,所述系统包括六边形转盘、光传感器、菲涅尔透镜、光纤耦合器、U型支架、支架、充电一体化模块和锂电池组、太阳能发电板、调光旋钮、可视化屏幕、补偿LED灯组、室内环境模拟黑箱、Arduino控制器、数字光强度传感器、光纤和传动机构;本发明使室内光照度保持稳定;在光纤导入太阳光后,通过光强度传感器感知室内的照度,在室内照度未达到所需照度时,利用电光源即时进行自动光照补偿。不需要提供额外电能,利用太阳能电池板、充电一体化模块和蓄电池供电;通过传动机构,配合光传感器,实现对太阳的高精度跟踪,提高光线收集率。
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公开(公告)号:CN111810244A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010628155.5
申请日:2020-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: F01D5/18
Abstract: 本发明公开一种利用蒸汽重整反应的燃气轮机涡轮叶片冷却系统和方法及燃气轮机,该系统,包括:涡轮叶片的冷却通道、燃料回热器、水回热器和混合回热器;混合回热器的进料口分别连接燃料回热器的出燃料口和水回热器的出水口;混合回热器的出料口连接涡轮叶片的冷却通道的进口;涡轮叶片的冷却通道的内壁涂覆有蒸汽重整催化剂;燃料回热器,用于将碳氢燃料加热气化得到气相状态的碳氢燃料,并通入混合回热器;水回热器用于将水进行气化得到水蒸气,并通入混合回热器;混合回热器,用于将通入的气相状态的碳氢燃料和水蒸气混合加热后,通入涡轮叶片的冷却通道。利用碳氢燃料在涡轮叶片的冷却通道内进行反应吸热,提升涡轮叶片的冷却效果。
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公开(公告)号:CN110220402A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910462587.0
申请日:2019-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明公开了一种具有微针肋-纳米线结构的微通道换热器及其制造方法,该微通道换热器包括上下贴合在一起的上盖板、金属微通道基板,所述金属微通道基板中间设有若干等间距排列的平行阵列微通道,微通道壁面具有大量微针肋凸起,微针肋凸起上生长有大量纳米线结构,起到良好的扰流作用,并显著增大换热面积、强化传热。制备方法包括:先微铣削加工出微通道,再通过激光加工在微通道壁面制备出大量微针肋凸起,然后用稀盐酸表面清洗,再在马弗炉中进行热氧化反应生成微针肋上生长有大量纳米线的微通道,最后将微通道换热器密封封装。本发明操作简单方便、成本低廉,可实现微尺度通道内强化传热结构的高效、低成本、牢固制备成形。
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公开(公告)号:CN109465832A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811552946.3
申请日:2018-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明提供了一种高精度视觉和IMU紧融合定位方法,包括以下步骤:S1、从获取的图像提取特征点进行双目匹配得到特征点深度,用于跟踪;S2、对IMU数据进行预积分操作,通过积分给定时间段的IMU数据,获得初步的位姿信息;S3、对系统进行初始化,获得IMU的零偏和重力加速度,为跟踪做准备;S4、实时的跟踪特征点,以相机帧率实时的输出位姿。本发明还提供了一种高精度视觉和IMU紧融合定位系统。本发明的有益效果是:提高了视觉定位中的精度和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN103497510B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310469854.X
申请日:2013-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种聚酰亚胺/碳纳米管X射线窗口薄膜的应用,它涉及X射线应用的材料测试领域,具体涉及一种X射线窗口薄膜的应用。本发明的目的是要解决现有技术制备的铍窗口因有毒不能在裸露空气中使用的问题。聚酰亚胺/碳纳米管X射线窗口薄膜替代传统的铍窗口,作为X射线窗口材料使用。
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公开(公告)号:CN114784861B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210466362.4
申请日:2022-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: H02J3/38 , F02M25/12 , F24D18/00 , F24D101/70
Abstract: 本发明提供了一种海上可再生能源用于海岛水电暖供给的系统及方法。本发明的水电暖联产系统就地利用海上可再生能源,降低海岛对大陆能源资源的依赖性,减少碳排放。从供暖系统分离出来的CO2可与绿氢进行氢化反应,生成便于储运的碳氢燃料,解决氢气储运不便的困难,并对CO2进行了资源化利用;利用合成的碳氢燃料作为能源媒介,实现区域内岛屿与岛屿之间能源的互联互通,平衡岛屿之间的消纳水平。通过合理配置稳定电能和波动电能的利用方式,避免额外使用波动调节部件来处理可再生能源生成的电能;使用电能分配系统来按需分配燃油发电机产生的稳定电能,实现水电暖的连续稳定供应,并最大化转化利用风能和光能等海上可再生能源。
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公开(公告)号:CN114776441B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202210451055.9
申请日:2022-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种CO2共电解结合富氧燃烧发电的综合能源系统及联产方法,该系统包括风电或光伏发电系统、水电解池、空气分离装置、氨合成模块、富氧燃烧发电模块以及CO2和H2O共电解池。本发明利用风能或太阳能发电驱动空气分离为氮气与氧气、驱动水电解为氢气和氧气,氧气作为化石燃料燃烧的助燃剂,化石燃料燃料发电输出电能,产生的高温烟气可直接通入水电解池进行共电解生成碳氢化合物,碳氢化合物在常温下是液态,便于储运,而且是重要的化工原料。电力来源为风能或太阳能发电,CO2排放减少。氢气与氮气合成氨。实现电与碳氢化合物、氨等联产,CO2高值化资源化利用,从而抵消碳减排成本,有利于化石燃料发电系统进行低碳高效改革。
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公开(公告)号:CN112097213B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202010985914.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: F21S11/00 , F21V5/04 , F21V8/00 , F21V23/04 , F21V9/40 , H02S20/32 , H02J9/06 , F24S50/20 , F24S30/425 , F21V9/04 , F21V9/06 , H05B45/12 , F21Y115/10
Abstract: 本发明是一种智能光补偿的太阳能光纤照明系统。本发明涉及室内的光纤照明系统技术领域,所述系统包括六边形转盘、光传感器、菲涅尔透镜、光纤耦合器、U型支架、支架、充电一体化模块和锂电池组、太阳能发电板、调光旋钮、可视化屏幕、补偿LED灯组、室内环境模拟黑箱、Arduino控制器、数字光强度传感器、光纤和传动机构;本发明使室内光照度保持稳定;在光纤导入太阳光后,通过光强度传感器感知室内的照度,在室内照度未达到所需照度时,利用电光源即时进行自动光照补偿。不需要提供额外电能,利用太阳能电池板、充电一体化模块和蓄电池供电;通过传动机构,配合光传感器,实现对太阳的高精度跟踪,提高光线收集率。
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公开(公告)号:CN118851770A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410893855.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B38/00
Abstract: 本发明提供了一种耐氧化烧蚀的纤维/碳协同增强SiOC气凝胶复合材料及其制备方法,属于纤维增强气凝胶复合材料热防护技术领域,所述复合材料包括改性纤维毡增强体和SiOC气凝胶基体;所述改性纤维毡增强体为纤维表面包覆有微纳碳的纤维毡。本发明提供的耐氧化烧蚀的纤维/碳协同增强SiOC气凝胶复合材料的改性纤维毡增强体中连续纤维毡和异质微纳碳协同增强了SiOC气凝胶基体的强度,同时SiOC气凝胶基体改善了微纳碳的抗氧化性,实现了复合材料高温稳定性、抗氧化性和强度的共同提高,使得复合材料兼具轻质、高强度及良好的抗氧化性和隔热性性能。
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