基于激光干涉和衰减的接触熔化中微液膜厚度与温度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108981592B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810663359.5

    申请日:2018-06-25

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光干涉和衰减的接触熔化中微液膜厚度与温度测量装置及方法。所述装置应用于接触熔化传热研究领域。包括激光器、反射镜、分束镜和补偿透明板组成的光学测量系统,图像采集器、激光光束探测器和计算机组成的数据采集与处理系统,透明加热底板和相变材料组成的测量主体。本发明通过光学测量系统同时实现对液膜的激光干涉测量和光束衰减测量功能,再利用数据采集与处理系统分析干涉条纹图案和光强比值,实现了对测量主体中的接触熔化过程底部微液膜厚度和温度的同时在线测量。

    基于超级电容的轮胎式龙门吊集中式能量管理系统和方法

    公开(公告)号:CN113178882A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110563703.5

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超级电容的轮胎式龙门吊集中式能量管理系统和方法。该系统包括变压器、投用开关、PCS储能变流器、超级电容、交流滑触线和若干台与交流滑触线电连接的龙门吊;变压器低压侧与交流滑触线相连;超级电容与PCS储能变流器连接后经投用开关挂接在交流滑触线上。本发明解决了现有轮胎式龙门吊在运行过程中存在对电网频繁的功率冲击和现有回馈到电网的能量回收方式存在能量浪费的问题,同时可以进行无功功率调节,实现了一条滑触线上多台龙门吊的集中式能量管理,以较低的成本实现降低龙门吊工作时对电网的冲击,以更高的效率实现对龙门吊带集装箱下降时的能量回收。

    接触熔化过程中表面张力及反冲力的间接测量装置及方法

    公开(公告)号:CN110160917B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910300855.9

    申请日:2019-04-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种接触熔化过程中表面张力及反冲力的间接测量装置及方法。所述测量系统应用于接触熔化传热研究领域,包括位移测量模块、干涉测量模块和荧光粒子显微测速模块。本发明利用激光位移测距模块高精度测量被测主体中相变材料顶部的下降高度;利用荧光粒子显微测速模块实现了对相变材料底部局域边界高度、曲率以及微液膜内局域流场的测量;利用干涉测量模块实现了对相变材料中心底部微液膜厚度变化的高精度测量;把以上测量所得数据结合已推导的物理模型可间接测量出底部液膜表面张力及相变材料反冲力的数值。

    一种具有自检测校准功能的透明恒温加热装置及方法

    公开(公告)号:CN109883808B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201910224144.8

    申请日:2019-03-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有自检测校准功能的透明恒温加热装置及方法。属于接触熔化传热研究领域,配合激光干涉测量技术,用于恒温加热熔化相变材料,辅助探究接触熔化过程中微液膜的厚度变化,包括水浴加热模块、温度监测模块、计算机采集处理模块以及反馈加热模块。本发明利用泡沫金属高导热和对流场的强扰动特性实现基本的恒温加热功能;利用镀有增透膜的导电玻璃,保证干涉光路的通过;利用测温单元电阻与温度的单值对应关系,实现装置运行过程中对平板面上的温度场进行在线监控;利用计算机采集处理模块处理采集的温度信号,向反馈加热模块发送指令;利用反馈加热模块的加热电路,进行自校准补偿控温功能以实现更高精度的恒温全场加热。

    一种用户侧多能源耦合梯级模块化储热供热系统及方法

    公开(公告)号:CN112856553B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110124524.1

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用户侧多能源耦合梯级模块化储热供热系统及方法,利用余热回收组件收集尚有较高余温的生活用水及部分系统回水,利用余热换热器将热量转移给系统给水,利用光伏加热组件及天然气炉加热系统给水,系统给水流出光伏加热组件后,若温度不够则使用天然气热水炉进一步加热系统给水。利用多级相变储热模块储存流经余热换热器、光伏加热组件、天然气热水炉后热水的多余热量,并用以削峰填谷,稳定热水供应温度及节约资源消耗,同时,相变储热模块也可在工厂利用余热充热完毕后再运至用户端直接放热,提高资源利用率的同时降低用户成本。本发明还利用信号处理组件接收传感器信号,并以此调控各电磁阀开度,控制热水流程及温度。

    一种便于拆装的相变材料灌注保温密封管道接头及其方法

    公开(公告)号:CN112856061B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011614329.9

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种便于拆装的相变材料灌注保温密封管道接头及其方法,其包括内部中空的管体,管体相对的输入端和输出端内壁均焊接有螺旋状记忆合金作为内螺纹,且管壁上设有灌注孔,灌注孔用于在接头接入待连接管子后灌注相变材料,并使相变材料填充管体内壁面与待连接管子壁面之间的缝隙;所述灌注孔朝向管壁外侧的一端设有可拆卸的密封螺栓。本发明可利用相变材料的固‑液相变特性,使其渗入管件缝隙处强化密封性;可利用记忆合金的低温相、高温相形变特性,紧固管子,拆装方便,并使得相变材料充分填充管体内部间隙,增强密封性;可利用相变材料释放热特性,可降低输运流体温度不均匀性,对管道接头处的流体实现控温保护。

    一种填充相变材料的返回舱缓冲外壳

    公开(公告)号:CN112963501A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110172137.5

    申请日:2021-02-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种填充相变材料的返回舱缓冲外壳,其包括第一外壳、第二外壳和位于第一外壳、第二外壳之间的用于填充第一相变材料及泡沫金属的腔室;所述的第二外壳连接返回舱外壁。泡沫金属填充时预留圆柱形空间用于安装机械缓冲组件;所述机械缓冲组件包括圆柱形外壁、位于外壁内部的第二相变材料和形状记忆合金做成的弹簧,泡沫金属的空隙里填充第一相变材料,第一相变材料和第二相变材料在达到设定温度后逐渐吸热融化成液相流体。记忆合金达到形变温度后会发生形变伸长变成缓冲弹簧,本发明的返回舱缓冲外壳即可以给返回舱提供热缓冲,也可以给返回舱提供机械缓冲。

    一种用户侧多能源耦合梯级模块化储热供热系统及方法

    公开(公告)号:CN112856553A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110124524.1

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用户侧多能源耦合梯级模块化储热供热系统及方法,利用余热回收组件收集尚有较高余温的生活用水及部分系统回水,利用余热换热器将热量转移给系统给水,利用光伏加热组件及天然气炉加热系统给水,系统给水流出光伏加热组件后,若温度不够则使用天然气热水炉进一步加热系统给水。利用多级相变储热模块储存流经余热换热器、光伏加热组件、天然气热水炉后热水的多余热量,并用以削峰填谷,稳定热水供应温度及节约资源消耗,同时,相变储热模块也可在工厂利用余热充热完毕后再运至用户端直接放热,提高资源利用率的同时降低用户成本。本发明还利用信号处理组件接收传感器信号,并以此调控各电磁阀开度,控制热水流程及温度。

    一种便于拆装的相变材料灌注保温密封管道接头及其方法

    公开(公告)号:CN112856061A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011614329.9

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种便于拆装的相变材料灌注保温密封管道接头及其方法,其包括内部中空的管体,管体相对的输入端和输出端内壁均焊接有螺旋状记忆合金作为内螺纹,且管壁上设有灌注孔,灌注孔用于在接头接入待连接管子后灌注相变材料,并使相变材料填充管体内壁面与待连接管子壁面之间的缝隙;所述灌注孔朝向管壁外侧的一端设有可拆卸的密封螺栓。本发明可利用相变材料的固‑液相变特性,使其渗入管件缝隙处强化密封性;可利用记忆合金的低温相、高温相形变特性,紧固管子,拆装方便,并使得相变材料充分填充管体内部间隙,增强密封性;可利用相变材料释放热特性,可降低输运流体温度不均匀性,对管道接头处的流体实现控温保护。

    一种用于人工智能时代的能源监管系统及方法

    公开(公告)号:CN107492041B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710605633.9

    申请日:2017-07-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于人工智能时代的能源监管系统及方法,包括资格认证系统,人体端,机器端,程序库,能源生产单位,供能装置,供能开关,通信网络,云计算监管平台,能源法规,备用能源系统和中央控制室。本发明通过资格认证系统管控人体端和机器端的权限;通过能源生产单位生产供能装置;通过供能开关控制供能装置启停;通过程序库监测程序运行和能量转化的信息;通过通信网络将监测信息传输给云计算监管平台;通过云计算监管平台收集和分析监测信息,并发出指令控制供能开关的通断;通过备用能源系统提供备用能源;通过中央控制室行使能源动力领域最高监管权限;通过上述系统确保人类对能源开发、生产、使用、研究和监管过程的绝对掌控能力。

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