一种用于跨季节蓄热技术的太阳能保温结构

    公开(公告)号:CN104373758B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410607124.6

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明公开了一种用于跨季节蓄热技术的太阳能保温结构,包括第一保温层、相变保温层、第二保温层和太阳能蓄电装置,其中,所述第一保温层、相变保温层和第二保温层依次设置于待保温的装置的外侧,所述相变保温层内设置有若干根管体,每根管体内填充有相变材料并布置有电热组丝(电加热单元);所述电热阻丝(电加热单元)与所述太阳能蓄电装置电连接。本发明的装置可以维持待保温的装置内的保温温度,实现长时间的恒温或近似恒温保温效果。

    一种陶瓷基体熔盐相变高温蓄热式谷电利用蒸汽发生装置

    公开(公告)号:CN105509019A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610044679.3

    申请日:2016-01-21

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: F22B1/06

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基体熔盐相变高温蓄热式谷电利用蒸汽发生装置,包括蓄热堆、蓄热堆保温结构、传热介质系统和换热系统;蓄热堆包括钢性壳体和若干内部封装熔盐外表面设有电加热装置的蓄热单元;蓄热堆保温结构设于蓄热堆的外表面,从内到外包括导热砖、相变保温层和水冷壁,其中水冷壁由上水箱、下水箱和连接的水管构成;传热介质系统的水泵通过管路与下水箱相连,雾化喷头设于蓄热堆底部,将雾化后的软水喷入蓄热堆;换热系统的换热器通过蒸汽管道与蓄热堆相连,通过水管道与上水箱相连,蒸汽管道上设有三通阀。本发明能够在夜间低谷电时,将电能转化为热能进行储存,白天用电高峰期采用软水雾化后将热量导出,为用户提供生活热水并提供蒸汽。

    一种太阳能辅助谷能固体相变蓄热装置

    公开(公告)号:CN104896984A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510274470.1

    申请日:2015-05-26

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/145 Y02E70/30

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能辅助谷能固体相变蓄热装置,包括太阳能光伏装置、蓄电装置、温控装置、相变保温结构和蓄热固体,所述蓄热固体设置在相变保温结构内,所述太阳能光伏装置与相变保温结构通过蓄电装置连接,所述温控装置的信号输入端与所述相变保温结构的各层相变保温层连接,所述温控装置的信号输出端与所述蓄电装置的信号输入端连接。本发明通过太阳能辅助谷能固体相变蓄热装置,根据用户的不同需求,长时间持续满足用户所需的热环境。

    一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置

    公开(公告)号:CN105004053B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510423916.2

    申请日:2015-07-17

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E60/145

    Abstract: 本发明公开了一种采用镁铁砖封装熔盐的高温蓄热谷能利用装置,包括蓄热堆、电加热单元和换热部分,其中,蓄热堆由若干蓄热单元构建而成,每块蓄热单元为中空的镁铁砖内部封装熔盐而形成的立方体并预留有矩形通道和管道孔道;蓄热堆在顶部和周向设有多层耐高温的保温层,依据温度分布的不同选用不同耐温级别的保温材料,蓄热堆底部使用耐火砖作为整个蓄热堆的承重结构;电加热单元包括导热板和设置于所述导热板两端的电加热装置,电加热单元设置于蓄热单元的矩形通道内;换热部分包括导热油换热盘管、一次侧导热油循环泵和换热器。本发明用于高温热能存储,将低谷时段电能转化为热能储存,为用户提供生活热水或者采暖用热。

    一种分布反馈式激光器时频响应曲线的确定方法

    公开(公告)号:CN106053021A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610328995.3

    申请日:2016-05-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01M11/00 G01N21/31 G01N21/39

    Abstract: 本发明公开了一种分布反馈式激光器时频响应曲线的确定方法,相比于现有技术在采用吸收光谱法测量气体浓度时需要预先使用光学干涉仪来获取DFB激光器在扫描电压调制下的时频响应曲线,本发明激光器时频响应曲线的确定方法在不使用干涉仪的条件下,对峰值归一化的吸收线型进行最小二乘拟合,也能够快速准确获得激光器扫描过程的时频响应曲线,并利用该时频响应曲线实现气体浓度的准确测量,从而有效降低了测量成本。

    一种太阳能光伏蓄热式恒温生物反应器

    公开(公告)号:CN104620967B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510073879.7

    申请日:2015-02-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02P60/12 Y02P60/216

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能光伏蓄热式恒温生物反应器,包括太阳能蓄电装置、温控装置、相变盒体和反应器,所述反应器设置在相变盒体内,所述太阳能蓄电装置与相变盒体电连接,所述温控装置的信号输出端与太阳能蓄电装置的信号输入端连接。本发明通过太阳能光伏蓄热式保温层,根据反应过程不同阶段所需热环境的不同需求,自动调节反应器内热环境的恒定温度,满足反应器内生物生长或化学化应所需适宜的热环境。

    流化床颗粒运动的非接触式三维测量装置与方法

    公开(公告)号:CN102654443A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210073474.X

    申请日:2012-03-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出了一种流化床颗粒运动的非接触式三维测量装置与测量方法,同一高度正交放置的伽马射线探测器捕获示踪颗粒发出伽马射线,伽马射线探测器将伽马射线转换成电信号,经灵敏信号放大器、转换器、正向模数采样器和侧向模数采样器处理后分别生产正透视图和侧透视图,再通过三维图像重构模块重构出颗粒的三维运动过程。本发明采用安全射线成像,在对流场无干扰的情况下,实现对流化床颗粒运动的三维、实时、准确和安全测量。

    一种链式太阳能高温集热管

    公开(公告)号:CN102607203A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210055449.9

    申请日:2012-03-06

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 本发明是一种链式高温集热管,在双层真空玻璃管(2)的两端分别设有一个端部底座(3),在端部底座(3)的外端设有法兰盘(4),在法兰盘(4)的外端设有延伸圆管段(5),金属支撑杆(6)穿过双层真空玻璃管(2)、端部底座(3)、法兰盘(4)、延伸圆管段(5),其两端由螺帽和螺栓(7)固定在延伸圆管段(5)的外端,蓄热单元节(1)由三根金属支撑杆(6)作为导轨固定在双层真空玻璃管(2)中。该设计避免了传统中高温集热管需要面临玻璃金属这种异性材料封接的技术难题。保证能够达到380℃以上的高温,弥补太阳能在高温利用方面的不足。

    激光散射式粉尘浓度在线测量方法

    公开(公告)号:CN1216283C

    公开(公告)日:2005-08-24

    申请号:CN03112643.X

    申请日:2003-01-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 激光散射式粉尘浓度在线测量方法是一种采用激光散射原理,用于测定排烟粉尘浓度的光机电一体化的在线测量方法。采用激光散射式测量的方法进行测量,即在激光的测量光束(La)上依序排列有激光器(1)、准直透镜(2)、半透半反棱镜(3)、被测烟尘流体(6)、半透半反镜(7)、付立叶透镜(8)、光电池(9);在半透半反棱镜(3)处,与测量光束(La)相垂直的透射光束(Lc)上设有聚焦透镜b(10)和光电二极管b(11),在与测量光束(La)相垂直的另一条参考光束(Lb)上设有聚焦透镜a(4)和光电二极管a(5);将光电池(9)、光电二极管a(5)、光电二极管b(11)的传感信号,由信号处理装置转换成粉尘浓度值。

    一种测量燃煤电厂超低排放颗粒物质量浓度的装置及方法

    公开(公告)号:CN108548762B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201810455033.3

    申请日:2018-05-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量燃煤电厂超低排放颗粒物质量浓度的装置,包括:曝气装置、透射光‑散射光测量探头、气体流量计、颗粒测量装置以及信号主机,所述曝气装置由曝气池和曝气管组成,其中,曝气池为一密闭容器,其内盛有液体,所述透射光‑散射光测量探头置于曝气池内溶液内;所述曝气池液面以上位置设有一排气口,所述排气口通过管道连接颗粒测量装置,所述管道上还设有一气体流量计;所述透射光‑散射光测量探头和颗粒测量装置分别与信号主机连接。本发明还公开了利用上述装置测量燃煤电厂超低排放颗粒物质量浓度的方法。本发明克服了燃煤电厂排放的颗粒物的成份和性质复杂,粒径小、粒度分布广,且烟气中含有大量湿蒸汽和液滴的问题。

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