一种压型金属屋面及压型金属屋面光伏系统

    公开(公告)号:CN217027805U

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202122965092.5

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本实用新型公开了一种压型金属屋面,固定在间隔设置的檩条上,所述压型金属屋面由若干压型金属板依次拼接而成,所述压型金属板在沿垂直于所述檩条排布的方向上具有多个间隔设置用于支撑光伏板的波峰凸台;压型金属板平行于檩条排布方向的两侧端均向外侧延伸弯折,形成用于固定支撑光伏板的支撑支座,所述支撑支座包括支台和支座,相邻压型金属板通过两者上的支撑支座嵌套连接,嵌套后的两支台形成所述波峰凸台;本实用新型还公开了一种包括上述种压型金属屋面的光伏系统。本发明克服了常规BIPV组件安装更换不便,防水性能不佳等缺点。

    一种光伏屋面安装系统
    12.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217027804U

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202122944028.9

    申请日:2021-11-26

    摘要: 本实用新型公开了一种光伏屋面安装系统,包括压型金属板屋面和设置在压型金属板屋面上的光伏板,所述压型金属板屋面具有若干用于支撑光伏板的凸台,所述光伏板包括相互拼接的多块,沿光伏板拼接缝隙间隔设置有若干用于固定相邻光伏板的紧固件;所述紧固件包括夹具紧固件和两个用于固定相邻光伏板、与所述夹具紧固件可拆卸连接的边框紧固件,所述边框紧固件包括用于固定光伏板的卡口部以及转动设置于卡口部背对卡口一侧上的锁芯,所述夹具紧固件包括安装部,所述安装部上设置有用于所述锁芯伸入且能配合锁紧的锁口。本实用新型能够有效解决常规BIPV系统有着抗风揭性能不足、稳定性不足、防水性不足、容易老化形变、无法灵活拆装等诸多问题。

    两亲性共聚物改性聚偏氟乙烯超滤膜的方法

    公开(公告)号:CN101264428A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810061388.0

    申请日:2008-04-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D71/34

    摘要: 本发明公开了一种两亲性共聚物改性聚偏氟乙烯超滤膜的方法。包括如下步骤:1)将聚偏氟乙烯、聚(甲基丙烯酸甲酯—单甲醚聚氧化乙烯甲基丙烯酸甲酯)、添加剂、非溶剂与溶剂共混得到铸膜液;2)将铸膜液经过成膜机,浸入凝固浴中,得到聚偏氟乙烯膜;3)进行亲水化后处理;4)清洗,干燥后得到亲水性聚偏氟乙烯超滤膜。本发明采用刷状、链球状、哑铃状的两亲性共聚物与聚偏氟乙烯共混,通过溶液相转化法一步制备亲水性、抗污染、大通量、高截留率的聚偏氟乙烯超滤膜,所得膜具有独特的几十到几百纳米的较致密水凝胶表层。膜表面接触角达到60°以下,在数十秒内降到0°,水通量达到1000L/m2h(0.1Mpa)以上,BSA截留率达到90%以上,水清洗通量恢复率达到90%以上。

    两亲性共聚物改性聚偏氟乙烯超滤膜的方法

    公开(公告)号:CN101264428B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200810061388.0

    申请日:2008-04-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B01D71/34

    摘要: 本发明公开了一种两亲性共聚物改性聚偏氟乙烯超滤膜的方法。包括如下步骤:1)将聚偏氟乙烯、聚(甲基丙烯酸甲酯-单甲醚聚氧化乙烯甲基丙烯酸甲酯)、添加剂、非溶剂与溶剂共混得到铸膜液;2)将铸膜液经过成膜机,浸入凝固浴中,得到聚偏氟乙烯膜;3)进行亲水化后处理;4)清洗,干燥后得到亲水性聚偏氟乙烯超滤膜。本发明采用刷状、链球状、哑铃状的两亲性共聚物与聚偏氟乙烯共混,通过溶液相转化法一步制备亲水性、抗污染、大通量、高截留率的聚偏氟乙烯超滤膜,所得膜具有独特的几十到几百纳米的较致密水凝胶表层。膜表面接触角达到60°以下,在数十秒内降到0°,水通量达到1000L/m2h(0.1MPa)以上,BSA截留率达到90%以上,水清洗通量恢复率达到90%以上。

    空气净化用聚四氟乙烯多孔复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101244368B

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200810061236.0

    申请日:2008-03-18

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种空气净化用聚四氟乙烯多孔复合膜的制备方法。该复合膜主要由具有网络结构的聚四氟乙烯多孔膜和聚对苯二甲酸乙二醇酯或者聚丙烯或者玻璃纤维无纺布支撑层组成。其制备方法是:首先通过双向拉伸法制备具有网络结构的聚四氟乙烯多孔膜,多孔膜厚度为5~20μm,然后通过连续热压的方式与无纺布支撑材料复合在一起,以制备双层或多层复合膜。该方法过程和设备简单,比较容易实现。本发明所制备的聚四氟乙烯多孔复合膜,不仅具有轻质、剥离强度高、耐老化和适用温度范围宽等特点,而且气通量大、阻力小、膜结构均匀、孔隙率和过滤效率高、容易清洗、可加工性好,根据需要可加工成平板状、折叠状或卷式等。

    空气净化用聚四氟乙烯多孔复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101244368A

    公开(公告)日:2008-08-20

    申请号:CN200810061236.0

    申请日:2008-03-18

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种空气净化用聚四氟乙烯多孔复合膜的制备方法。该复合膜主要由具有网络结构的聚四氟乙烯多孔膜和聚对苯二甲酸乙二醇酯或者聚丙烯或者玻璃纤维无纺布支撑层组成。其制备方法是:首先通过双向拉伸法制备具有网络结构的聚四氟乙烯多孔膜,多孔膜厚度为5~20μm,然后通过连续热压的方式与无纺布支撑材料复合在一起,以制备双层或多层复合膜。该方法过程和设备简单,比较容易实现。本发明所制备的聚四氟乙烯多孔复合膜,不仅具有轻质、剥离强度高、耐老化和适用温度范围宽等特点,而且气通量大、阻力小、膜结构均匀、孔隙率和过滤效率高、容易清洗、可加工性好,根据需要可加工成平板状、折叠状或卷式等。

    一种基于涡激振动的流体动力捕捉方法

    公开(公告)号:CN114757128A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210538582.3

    申请日:2022-05-17

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于涡激振动的流体动力捕捉方法,属于流体动力捕捉领域。首先根据发电装置支撑结构的设计文件进行三维建模,得到支撑结构内部流道模型;通利用计算流体力学软件进行流道内的流场计算,通过后处理实现流道内流场的可视化,确定流道内的涡量分布与雷诺数值;在此基础上设计能将交流电转化为直流电的电路模块,使水流流入发电装置时,经过双层孔板调节流速,能使圆杆上下振动并维持较大的振幅,带动磁铁棒切割磁感线,使磁感线产生交流电,通过电路模块生成直流电,流入蓄电池。本发明有效避免了传统水轮机的多种弊端,简单易用,大大简化了实验设计过程,为流体动力捕捉方式开拓了新路径。