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公开(公告)号:CN115987203A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211640903.7
申请日:2022-12-20
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及太阳能电源技术领域,尤其涉及一种智能除雪与散热一体化的太阳能电池板,包括支架、轨道组件和运动组件,电池板上设有压力传感器和温度传感器;运动组件可活动设置于轨道组件内,可根据需求吹出热风或冷风,且沿感应导轨往复运动,当积雪覆盖达到一定厚度时,压力传感器传输信号,运动组件吹出热风的同时沿感应导轨往复运动,当积雪消失后,压力传感器传输信号使运动组件停止运动,当电池板过热时,温度传感器传输信号,运动组件吹出冷风的同时沿感应导轨往复运动,当温度降低后,温度传感器传输信号使运动组件停止运动,从而解决了人工除雪工作的麻烦,有效防止太阳能电池在使用中容易产生高温的情况,提高了太阳能电池板的寿命。
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公开(公告)号:CN113170688B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110365482.0
申请日:2021-04-06
Applicant: 常州大学
IPC: A01G9/24
Abstract: 本发明涉及一种移动能源车智能接驳果蔬大棚的储热增温系统,包括移动能源车、蒸发器、冷凝器、换热器、农作物大棚、沼气池以及太阳能集热器,换热器位于农作物大棚上方,冷凝器分别与换热器和沼气池内形成回路连接,冷凝器具有呈六棱柱形的主换热管,相邻主换热管之间通过换热支管连通,主换热管外侧设有回流管,主换热管底部设有呈双曲线形的储液管,换热器内的第一换热管由渐缩管和渐扩管交替排列组成。本发明有针对性的利用“太阳能+沼气池”辅热模块,以相变材料实现热能的转化和储存,用以辅助农作物大棚的储热增温,实现了从余热群到城郊果蔬种植园区及边远山区等区域整个大棚集聚区增温、保温管网配置系统持续高效供应的有效性。
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公开(公告)号:CN113847783B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202111067985.6
申请日:2021-09-13
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于六安瓜片的多能耦合旋风式茶叶干燥系统,通过CPC聚光器将太阳光反射至光谱分频器,长波穿透光谱分频器被光伏电池板吸收转化,短波被反射进入通风晾晒室对六安瓜片干燥杀菌,利用微生物发酵作用生成沼气燃烧后为旋风干燥器提供80℃的基础干燥温度,控制旋风干燥器的电加热丝加热满足各干燥工序所需温度,相变储能罐与生物质能发酵罐进行双向换热,保证了生物质能发酵罐内产生沼气时的稳定温度,同时相变储能罐储存光伏电池板发电的余热。本发明采用太阳能、生物质能和相变储能进行多能耦合,对茶叶干燥腔循环空气加热而干燥茶叶,解决传统六安瓜片干燥工艺中温度无法精准自由调控,且工序较为繁杂的问题。
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公开(公告)号:CN114705803A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210519192.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于激光点火技术领域,尤其涉及一种可以安全连续点火燃烧的实验装置,包括气体供应系统、高温燃烧系统、自动上料系统、燃烧数据采集系统和燃烧产物收集系统,高温燃烧系统包括石英板、燃烧平台、丝杠及透明石英罩,自动上料系统包括中轴及驱动机构,中轴由上至下依次套设有落料盘及送料盘,上述落料盘开设有一个落料孔,送料盘开设有多个送料孔,落料孔位于送料孔的转动轨迹上;本发明通过电信号控制高温燃烧系统及自动上料系统可实现自动化且安全系数更高,透明石英罩使燃烧过程可视化,且多个送料孔可装填不同比例不同物质的样品,装填方便快捷,通过控制送料盘的转动可实现自动连续上料,保证了实验的连续性。
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公开(公告)号:CN114157233A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111457494.2
申请日:2021-12-02
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于光伏电池的散热领域,具体涉及一种高倍聚光电池组的多级热管换热系统及换热方法。当整个系统开始工作时,位于上部的菲涅尔镜将太阳光聚焦至电池组,电池组将光能转化成电能并存储在蓄电池中,蓄电池保证电加热器运行工作。预热水经过电池组表面先进行换热,电池组背面安装集热腔将菲涅尔聚光镜对电池产生的高温热量收集,对不同的热流密度,控制器通过温度传感器的反馈联动多级热管组对集热腔换热;热管冷凝端安装有换热箱,换热后的水存进储水箱,储水箱连接用户端。该装置多方面有效利用了太阳光热能,降低了成本,具有使用方便、实用性高、能耗低等特点。
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公开(公告)号:CN111397240B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010226495.5
申请日:2020-03-27
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于暖通空调技术领域,涉及一种协同控制、同步多循环热泵型冷暖空调复合系统,该系统通过设计多循环通路拓宽了传统空调机组制冷、制热的范围,全面提升热泵冷暖空调系统制冷、制热能力,从而实现高效的超低温制热循环和超高温制冷循环,有效解决了现有的热泵型冷暖空调能耗大、适应环境温度范围小和应用范围等突出问题,实现系统高效节能与可靠运行的统一。
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公开(公告)号:CN114001465A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111294600.X
申请日:2021-11-03
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种调节土壤温度场平衡的太阳能原油加热复合系统及方法,包括有套管式太阳能石油加热器、高效蓄热分层油箱、多级两相分离器、换热器、水油复合埋管系统和地源热泵机组。使用高效分层油箱,通过特殊设计的进油和出油管,可减少不同温度层间的干扰和混合,较好实现油的分层,增大油箱的有效蓄热容量,并采用水油复合埋管系统,使用螺旋油管增大与周围环境的接触面积,提高换热效率,在保证供热的同时缓解土壤温度场的变化。本发明充分利用太阳能光热技术,一则可以进行原油加热从而进行油气分离;二则为建筑供热;三则修复土壤因采暖造成的温度衰减,与地源热泵系统达到了高度的协调,使地源效率及功能得到了最大的提高。
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公开(公告)号:CN113686920A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110953432.4
申请日:2021-08-19
Applicant: 常州大学
IPC: G01N25/22 , G01N23/207 , G01N23/2251 , G01N21/73 , G01N15/02
Abstract: 本发明公开了一种适用于固体推进剂悬浮燃烧的实验装置及方法,装置包括用于引燃固体推进剂的点火燃烧装置、用于输送气体的气体传输装置和监测固体推进剂的燃烧分析装置,气体传输装置连通点火燃烧装置,燃烧分析装置设置在点火燃烧装置一侧;点火燃烧装置包括燃烧室、点火机构和燃烧通道,点火机构及燃烧通道分别设置在燃烧室内,固体推进剂位于燃烧通道中,气体传输装置连通燃烧通道,且气体传输装置的气体传输方向朝向固体推进剂;点火机构位于燃烧通道朝向气体传输装置一侧的对侧。实验时点火机构加热升温达到固体推进剂的燃点,气体传输装置向燃烧通道输入气体,气体将固体推进剂吹起靠近点火机构,点火机构点火引燃固体推进剂。
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公开(公告)号:CN111023090B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911369113.8
申请日:2019-12-26
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及一种带有可调二次风的双旋流超低氮气体燃烧器,燃气经一次风旋流装置调节旋流强度和方向后,一次风与燃气的混合更加均匀;一次风与燃气混合后的预混燃气经二次旋流装置调节旋流强度和方向后进入燃烧室,进入燃烧室内的预混燃气被点燃,使用二次风风机向二次风空间内输送二次风,二次风经二次风小风管进入燃烧室内,与未燃尽的燃气混合燃烧,二次风小风管万向铰接在内筒体上,若干二次风小风管通过连接组件连接,调节组件通过调节连接组件来实现若干二次风小风管的同时万向调节,二次风可以不同的角度进入燃烧室内,合理调节二次风小风管的进风速度和进风方向,使得燃气可充分燃烧,燃烧产物中氮氧化物的排放浓度可大大降低。
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公开(公告)号:CN113465321A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110559561.5
申请日:2021-05-21
Applicant: 常州大学
IPC: F26B9/10 , F26B21/00 , F26B23/00 , F26B23/10 , F26B3/20 , F26B3/28 , F24S20/40 , F24S23/30 , F25B27/00 , F25B29/00 , F25B41/20 , F25B41/30 , F25B41/40 , F25B49/02 , F25D19/00
Abstract: 本发明涉及干燥设备技术领域,尤其是涉及一种太阳能菲涅尔三重干燥及循环保鲜系统,包括捕光机构和干燥机构,所述干燥机构包括制冷管、制热管、干燥板和压缩机,所述制冷管、制热管和压缩机之间相互串联连通,所述干燥板位于制热管上方,使用时,通过捕光机构将光源均匀散射至干燥板上部干燥,同时压缩机产生的高温高压制冷剂气体通过管道经过制热管释放热量,完成干燥板下部干燥,释放热量后的制冷剂气体会冷凝为制冷剂液体,经过制冷管输入端后并通过制冷管蒸发吸热,实现保鲜功能,制冷剂液体重新变为高温气体通过管道流入压缩机,以此循环往复,其干有效利用了太阳光热能,实现均匀干燥,降低了成本,具有使用方便、实用性高、能耗低。
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