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公开(公告)号:CN118601094A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410847798.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种全天候高效沙漠制水系统及方法,空气制水装置、集水装置、水泵、水位传感器、储电柜、压力平衡管。该系统结合沙漠地区丰富的风能和太阳能资源,通过高效转换和利用,实现了在沙漠环境下的稳定制水。本系统不仅降低了运行成本,增强了自给自足能力,还展现出较高的稳定性与可靠性,为沙漠地区的居民和产业发展提供了可持续的水资源解决方案。此外,该系统符合现有的能源发展方向,具有较好的应用前景和推广价值,对于缓解沙漠化带来的水资源匮乏问题具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117713149A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311472785.8
申请日:2023-11-07
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种高能效风光冷热储电集成系统及其运行方法,包括风光互补系统供电回路、太阳能供热回路、有机工质循环发电回路、储热/冷回路、释热/冷回路、供生活热水回路、新型闪蒸器、新型气液喷射器、高温储热装置、低温储热装置、储冷装置以及不同模式的运行方法。风光互补供电储电子系统使得系统在无风或黑暗阴雨天气也能得到稳定的电力供应。为系统增加储热装置和储冷装置,使系统在黑夜或阴雨条件下,也能正常运行。闪蒸、喷射和回热等措施提高了系统的发电量和发电效率。该系统的综合能源利用率高,在实现发电、储电、储热/冷、释热/冷和供热水等功能的同时,可减少化石能源的使用。
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公开(公告)号:CN116928026A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310670328.3
申请日:2023-06-07
Applicant: 三峡大学
IPC: F03D9/17 , B63H21/20 , F24S60/00 , F28D20/00 , F01K27/00 , F03G6/06 , F03D9/25 , F03D9/32 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种船用多功能储能装置系统及方法,主要包括:气液换热器、膨胀机、船舶推进器、中高温聚焦式太阳能集热器、降膜式蒸发器、低压压气机、高压压气机、风力发电机、电动机、储热罐、高压储气罐、凝汽器、预热器、减压喷头、水泵和相关的阀门。该系统将可再生能源与压缩空气储能有机结合,提供船舶运行时的推进动力,降低了船舶运行的综合能耗,同时也能持续供应海上航行所需的珍贵淡水资源,实现航海船舶淡水的自给自足。本发明实现了海上船舶绿色可持续能源的综合利用,将可再生能源、储能及海水淡化相结合,提高了可再生能源的利用效率,极大程度地降低了系统的运行成本,具有较好的综合应用前景。
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公开(公告)号:CN113628894A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110762745.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种BiFeO3纳米颗粒复合TiO2纳米管阵列的制备方法。所涉及的制备方法如下:预处理的钛片与Pt片浸于电解液中,分别连上电源的正极和负极,在施加电压条件下进行阳极氧化反应,反应结束后,将电极用无水乙醇清洗,自然干燥;在500‑600°C退火1‑2 h,将硝酸铋、硝酸铁和柠檬酸溶于溶剂中,搅拌得到BiFeO3前驱体;TiO2纳米管阵列电极垂直浸入步骤(5)配置的BiFeO3前驱体中,真空浸渍5‑30 min;在500‑600℃下退火1‑2 h,制得BiFeO3纳米颗粒附着的TiO2纳米管阵列。本发明的BiFeO3纳米颗粒附着的TiO2纳米管阵列的比电容强度相较于TiO2纳米管阵列(比电容值:380.1 F/g)提升了21.4%。
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公开(公告)号:CN110175377A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910399349.X
申请日:2019-05-14
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种关于水翼云状空化的数值预报方法,属于流体机械工程领域。本发明包括如下步骤:步骤一:流场计算域建立;步骤二:对步骤一建立的流场计算域进行网格划分,并进行网格无关性分析;步骤三:数值模型建立;步骤四:计算精度设置;步骤五:开展水翼云状空化数值计算过程,计算结束后对结果进行处理,将数值计算结果与实验结果进行对比,验证一种关于水翼云状空化的数值预报方法的准确性与可行性。本发能为叶片式水力机械非定常空化流动提供理论基础,并能解决如何设计高抗空化性能叶片式水力机械实际应用工程问题。
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公开(公告)号:CN118949445A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411072660.0
申请日:2024-08-06
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种高效带节流可控的分液式液膜蒸发器及运行方法,包括:循环工质泵、电动调节阀、液位传感器、液膜蒸发器、分液器。该系统充分利用其独特的结构设计和精准的控制机制,实现了分液和液膜形成的高效性与可控性,进而大幅提高蒸发器的蒸发换热效率。本蒸发器有效提升了蒸发换热效率,降低了能源消耗,同时保障了系统运行的稳定性与可靠性。此外该蒸发器可广泛应用于化工、制药、食品等需要液态工质蒸发的行业,能够适应不同环境下的液态工质蒸发需求,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116242043A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310083603.1
申请日:2023-02-08
Applicant: 三峡大学
Inventor: 吴祥成 , 马梦珠 , 苏良彬 , 王岗 , 余万 , 胡涛 , 苏华山 , 杜晓超 , 周建军 , 唐海波 , 毛璋亮 , 袁显宝 , 肖仁政 , 黄芬霞 , 洪峰 , 高振军 , 孙巧梅 , 张彬航 , 张永红 , 卢金
Abstract: 本发明提供一种无泵地热能提取融雪系统及其融雪方法,该系统包括热井套管,热井套管外壁设有射孔,热井套管内设有上升管段、下降管段和地热交换器,上升管段下端与地热交换器的出液口连接,下降管段与地热交换器的进液口连接,预埋管预埋在路面层,上升管段、下降管段、地热交换器和预埋管形成循环管路,循环管路填充导热介质,上升管段和下降管段之间设有循环起始触发器。该无泵地热能提取融雪系统及其融雪方法,对地热能进行提取实现地面融雪,无需外部强电接入,实现无泵运行。
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公开(公告)号:CN112182922A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010929328.7
申请日:2020-09-07
Applicant: 三峡大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了方形桥墩冲刷问题的绕流流场计算方法,包括:构建方形桥墩及其冲刷水流的物理模型,即绕流模型;对步骤1的物理模型进行网格划分,对桥墩表面附近区域划分边界层网格;将步骤2得到的网格文件导入流体有限元软件,建立方形桥墩的数值模型;设置方形桥墩数值模型的控制方程求解格式和数值计算精度;利用数值模型计算得到方形桥墩的绕流流场,利用后处理软件对计算结果进行提取。本发明的绕流流场计算方法,实现了对实际工程桥梁冲刷问题的绕流流场进行高精度数值计算,获取流场详细的特征参数及非定常流动结构,为揭示桥梁局部冲刷机理提供理论支撑。
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公开(公告)号:CN109470524A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201910031096.0
申请日:2019-01-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明属于取样器技术领域,尤其为一种两相流流体取样器,包括外壳体,所述外壳体的下方设置有底板,所述底板与所述外壳体之间设置有衔接杆,所述底板通过所述衔接杆与所述外壳体固定连接,所述底板的上表面通过螺丝固定连接有气泵,本发明在使用的过程中,可将套块向吸头的一侧移动,然后将网盖盖在吸头的前端,使得在对两相流中的液体收集时,不会掺杂有固体进入到收集器的内部,从而解决了在收集器内常常会混合少量的固态物质到装置内,造成检测不便的问题,在外壳体的前表面上设置的计数器一侧的吸泡管可对液体表层上的气泡进行收集并且计数,增加了实验时的对比效果,同时增加了装置的实用性和功能性效果。
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公开(公告)号:CN108751307A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810709726.0
申请日:2018-07-02
Applicant: 三峡大学
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F1/16 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/14 , C02F1/046 , C02F1/16 , C02F2103/08 , C02F2201/001 , C02F2201/009
Abstract: 本发明涉及一种船用海水淡化装置及工艺,该装置及工艺通过融合自给式能源与热管技术实现远洋舰船的超低能耗可持续淡化海水生产,该装置结构简单,稳定可靠,其主要能耗部件为管道微型风机,电耗极低可采用太阳光伏电板或者船用风力发电机驱动;该工艺中生成的淡化海水可直接饮用,淡化水质量高,生产速度快,且全天候不间断生产淡化海水,合理的利用了远洋舰船拥有的丰富风能与太阳能,降低了舰船运行的综合燃料消耗,尤其适合超长距离航行的舰船,该装置及工艺也可用于沿海区域的海水淡化生产。
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