圆柱与圆锥复合腔体式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN102589160B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210056836.4

    申请日:2012-03-06

    CPC classification number: F24S20/20 Y02E10/41

    Abstract: 圆柱与圆锥复合腔体式太阳能吸热器,本发明涉及一种太阳能吸热器。本发明为了解决圆柱形腔体式太阳能吸热器底面处的金属管难于布满底面,存在吸热器吸收太阳能辐射热流死区的问题。吸热器壳体的内腔为圆柱与圆锥复合腔体,吸热器侧面部分盘管缠绕在圆柱形壳体内壁上,吸热器底面圆锥形段盘管缠绕在圆锥形壳体内壁上,吸热器侧面部分盘管的进口端与吸热器底面圆锥形段盘管的出口端连通,吸热器壳体的外表面上设置有矿渣棉保温层,工作介质出口管穿设在矿渣棉保温层内,且工作介质出口管与吸热器侧面部分盘管的出口端连通,工作介质进口管穿设在矿渣棉保温层内,且工作介质进口管与吸热器底面圆锥形段盘管的进口端连通。本发明用于吸收太阳能。

    一种基于能量法的半透明材料高温辐射率测量装置及扣除背景辐射的修正方法

    公开(公告)号:CN102564610A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110448155.8

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 一种基于能量法的半透明材料高温辐射率测量装置及扣除背景辐射的修正方法,涉及一种半透明材料高温法向光谱辐射率修正测试方法,属于高温测量材料物性技术领域。本发明是为了解决传统测试系统造价昂贵、温度加热上限低、测试精度较低的问题。它包括傅立叶红外光谱分析仪、参考黑体炉、可旋转反光镜、加热炉,加热器,温度采集装置,温度巡检操控仪、入射光源、数据处理系统、光阑和半透明试件;所述的加热炉内置有透光口、半透明试件的固定装置和温度采集装置;所述的入射光源发光口的中心轴线、加热炉的透光口的中心轴线、可旋转反光镜的镜面和参考黑体炉出光口的中心轴线与水平轴线共线。用于测量半透明材料表面的高温光谱法向辐射率。

    半透明介质环境下非接触测温的校正方法

    公开(公告)号:CN102353478A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110304148.0

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 半透明介质环境下非接触测温的校正方法,属于高温测量技术领域。它解决了被测物体表面处于半透明介质覆盖的环境下时,采用传统方法探测到的辐射能量不能通过传统的材料表面发射率修正方法进行修正得到其真实温度的问题。首先判断半透明介质与被测材料表面是否接触,若接触,选择一维耦合换热模型,采用有限体积法进行正向模型的计算,得到测温设备能够获得的理论辐射能量值;若不接触,选择一维纯辐射换热模型,采用有限体积法进行正向模型的计算,得到测温设备能够获得的理论辐射能量值;然后测量被测材料表面的实际辐射能量值;采用智能微粒群优化算法反演被测材料表面的真实温度值。本发明适用于半透明介质环境下被测材料表面的温度测量。

    一种生物质高温热解气化及高温热解气催化净化工艺

    公开(公告)号:CN101407722B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN200810137286.2

    申请日:2008-10-10

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 一种生物质高温热解催化及气化净化系统,本发明采用液化石油气或天然气高温低氧燃烧后的高温烟气(高达2000℃)作为热解炉的内热源,热解后生物质热解气所含焦油量少,并且热解炉出口的热解气温度达1200℃,在催化裂解器中喷入白云石粉进行催化裂解进一步减少焦油,燃气中剩余的少量焦油在高温空气蓄热器中完全凝结,由于高温空气蓄热器的燃气和空气通道可相互转换,凝结的焦油被高温空气带入燃烧器烧掉。由两个生物质热解炉、残炭气化炉、催化裂解器、高温空气蓄热器、燃烧器构成生物质高温热解气化和高温热解气催化净化系统,本发明不使用水洗除焦油的方法,解决了生物质热解气化的焦油污染问题,提高了生物质燃气的热值,具有利于产业化的优点。

    一种具有光学窗口的腔体式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN101706161B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910310370.4

    申请日:2009-11-25

    Abstract: 一种具有光学窗口的腔体式太阳能吸热器,它涉及太阳能技术领域,它的目的是为了解决现有太阳能吸热器吸收的太阳能辐射热流分布不均匀,导致吸热器局部温度过高且容易发生烧穿的问题,它包括吸热器和吸热管,并且吸热管按照吸热器的内腔体形状盘在吸热器的内壁上,吸热器的内腔形状为半球形,它还包括上凸式光学玻璃体和护板,所述吸热器为空腔体,护板为环形,护板固定在吸热器入口上,上凸式光学玻璃体设置在护板上,上凸式光学玻璃体面向吸热器的入口面为凸面,背向吸热器的入口面为平面。本发明可高效接收辐射热和高效地向工作流体传热,减小吸热管壁面局部高温和热应力集中现象的发生,本发明广泛应用于太阳能吸热器领域。

    一种太阳能聚集系统的腔式吸收器

    公开(公告)号:CN100554815C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200510010575.2

    申请日:2005-11-25

    Abstract: 本发明提供的是一种太阳能聚集系统的腔式吸收器。它包括抛物反射镜、抛物反射镜安装在抛物反射镜支架上,抛物反射镜支架上带有连接支架,在连接支架上安装有梨形腔式吸收器,在梨形腔式吸收器在布设内部管道。通过本发明中的梨形腔式吸收器,可以实现腔式吸收器内部壁面上安装的管道表面热流具有等值分布,并且利用等热流面形腔式吸收器开口小,中间大的结构使得太阳能热量在腔式吸收器内部充分被管道内部的工质所吸收,将太阳能进行较充分的热转换,提高太阳能的热利用效率,避免由于局部热流过高导致温度过高而烧毁吸收器以及内部设备。因此,本发明是一种安全高效利用太阳能的腔式吸收器装置。

    一种基于电场调控固液相变的电子元件散热装置

    公开(公告)号:CN112366192A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011385555.4

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 一种基于电场调控固液相变的电子元件散热装置,属于主动控制电子元件散热技术领域。本发明解决了现有的电子元件的散热方式存在的散热效率低、散热速率不可控以及长期能耗的问题。风扇与电极板之间以及热沉与电子元件之间分别布置有散热介质,热沉、电极板及包装基座共同形成空腔结构,且空腔结构内填充相变材料,热沉连接至可调直流电源的阳极,所述电极板连接至可调直流电源的阴极,通过可调直流电源调控空腔结构内的电场强度。相变材料在电场的作用下实现主动调控相变强度,从而实现主动控制固液相变速率,进一步达到主动控制电子元件散热速率的目的。通过调节可调电源有效解决高热流密度电子元件的散热问题,并且最大程度的减少能耗。

    透反性介质对光子轨道角动量影响的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109525310B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201811398444.X

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明是透反性介质对光子轨道角动量影响的测量装置及方法。装置包括驱动电源(1)、激光头(2)、扩束器(3)、螺旋相位板(4)、反射增程腔(5)、双缝挡板(6)、光屏(7)、测量头(8)、CCD相机(9)和计算机(10)。激光头(2)发出拉盖尔高斯激光经过扩束器(3)扩束后,再通过螺旋相位板(4)赋予螺旋形相位分布,透过反射增程腔(5)不断反射,再透过双缝挡板(6)产生两束相干的光束,光屏(7)对双缝干涉结果进行成像,通过测量头(8)和CCD相机(9)测量转换信号,在计算机(10)上显示测量结果。本发明不需要大范围的外场实验,简便快速地测量,将测量的不确定度降低到6%左右。

    一种光场图像旋转误差校正方法

    公开(公告)号:CN109146794B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201811148564.4

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 一种光场图像旋转误差校正方法,涉及图像处理领域,为了解决现有光场图像旋转误差校正方法存在的计算量大、耗时长、旋转角度求解精度低以及校正效果不理想的问题。获取光场原始白图像;提取参考图像;将参考图像初步划分为多个微透镜子图像,确定粗调中心区域;计算每个微透镜子图像的中心坐标;对中心坐标进行线性拟合,估计出图像旋转角度;将待校正光场原始图像中的各像素点进行反向旋转坐标映射和插值处理,获得校正后的光场原始图像;对目标场景进行四维光场解析和数字重聚焦处理,得到重聚焦图像,将重聚焦图像中的像素点进行正向旋转坐标映射和插值处理,获得校正后的重聚焦图像。本发明适用于校正光场图像。

    一种针对微透镜阵列误差的光场图像校正方法

    公开(公告)号:CN108305233B

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201810184833.6

    申请日:2018-03-06

    Abstract: 一种针对微透镜阵列误差的光场图像校正方法,涉及针对微透镜阵列误差的光场图像校正技术,为了解决现有整体校正方法对于微透镜阵列面形误差所引起图像畸变的校正存在计算量过大、校准不当的问题。采用光场相机对白色匀光板成像,获取光场原始白图像;将光场原始白图像初步划分为若干微透镜区域,确定误差子图像的大小;检测各误差子图像的边缘轮廓,提取边缘特征点的坐标;确定所有误差子图像的几何误差矩阵;将各误差子图像的几何误差矩阵进行矩阵变换,求解相应的误差子图像的校正矩阵,得到光场图像校正矩阵;利用光场图像校正矩阵对待校正图像的像素点进行坐标变换,得到校正后的光场图像。本发明适用于校正光场图像。

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