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公开(公告)号:CN109737476A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811647679.8
申请日:2018-12-29
申请人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及新能源应用领域,具体为一种以地源热泵为热源的高低区分区采暖系统及方法,包括供暖侧的热源井、热源侧循环泵和热泵机组,以及采暖侧的低区循环泵和高区循环泵;热泵机组包括通过热媒回路连通的冷凝器和蒸发器;蒸发器进水入口通过进水管道连接热源侧循环泵出水口,回水出口通过回水管道与热源井注水口连接,热源井出水口与热源侧循环泵进水口连接;冷凝器内部设有换热铜管,两端设有端盖,端盖上设有高区供暖出口、高区供暖进口、低区供暖出口和低区供暖进口;冷凝器端盖处设有分隔挡板,分隔挡板将换热铜管组成的管束分成高区供暖和低区供暖两组独立的水系统,分别连接高区循环泵和低区循环泵用于高区采暖用户和低区采暖用户的供暖。
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公开(公告)号:CN109611937B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201811427452.2
申请日:2018-11-27
申请人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明一种太阳能地源热泵及相变蓄热耦合供热系统和控制方法,通过在系统中设置相变蓄热罐,将系统在日间多余的热量保存起来,使系统在夜间的大多数时间关闭地源侧循环水泵,使用蓄热罐的热量为热泵提供低品位热源;通过设置太阳能集热板和相变蓄热罐提供地源热泵冷热水机组的蒸发侧热源,节省了地热的利用;通过不同回路的切换和使用,能在日间实现太阳能的梯级利用,在夜间有效利用相变蓄热过程存储的能量,能够在无法使用太阳能时保证系统的供暖效果。控制方法通过设置不同的运行模式,以适应不同的外界条件,保证系统的运行结果始终符合供暖要求,实现系统在不同工况下运行模式的自动切换,使优化后系统运行效果比现有系统有较大提升。
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公开(公告)号:CN109611937A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811427452.2
申请日:2018-11-27
申请人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 , 西安交通大学
CPC分类号: F24D11/0221 , F24D19/1045 , F24D2200/32
摘要: 本发明一种太阳能地源热泵及相变蓄热耦合供热系统和控制方法,通过在系统中设置相变蓄热罐,将系统在日间多余的热量保存起来,使系统在夜间的大多数时间关闭地源侧循环水泵,使用蓄热罐的热量为热泵提供低品位热源;通过设置太阳能集热板和相变蓄热罐提供地源热泵冷热水机组的蒸发侧热源,节省了地热的利用;通过不同回路的切换和使用,能在日间实现太阳能的梯级利用,在夜间有效利用相变蓄热过程存储的能量,能够在无法使用太阳能时保证系统的供暖效果。控制方法通过设置不同的运行模式,以适应不同的外界条件,保证系统的运行结果始终符合供暖要求,实现系统在不同工况下运行模式的自动切换,使优化后系统运行效果比现有系统有较大提升。
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公开(公告)号:CN109737476B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811647679.8
申请日:2018-12-29
申请人: 中国建筑西北设计研究院有限公司 , 西安交通大学
摘要: 本发明涉及新能源应用领域,具体为一种以地源热泵为热源的高低区分区采暖系统及方法,包括供暖侧的热源井、热源侧循环泵和热泵机组,以及采暖侧的低区循环泵和高区循环泵;热泵机组包括通过热媒回路连通的冷凝器和蒸发器;蒸发器进水入口通过进水管道连接热源侧循环泵出水口,回水出口通过回水管道与热源井注水口连接,热源井出水口与热源侧循环泵进水口连接;冷凝器内部设有换热铜管,两端设有端盖,端盖上设有高区供暖出口、高区供暖进口、低区供暖出口和低区供暖进口;冷凝器端盖处设有分隔挡板,分隔挡板将换热铜管组成的管束分成高区供暖和低区供暖两组独立的水系统,分别连接高区循环泵和低区循环泵用于高区采暖用户和低区采暖用户的供暖。
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公开(公告)号:CN117444341A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311337510.3
申请日:2023-10-16
申请人: 西安交通大学城市学院
发明人: 李楠
IPC分类号: B23K3/00 , B23K3/08 , B23K101/38
摘要: 本发明涉及焊接技术领域,特别涉及一种用于通讯零件的焊接设备,通过设置挂钩牵引着电缆线便可进行后续的自动定位操作,当挂钩导引着电缆线端头穿过校准部时,通过校准部可在电缆线被拖移的过程中,完成对电缆线的居中校直,通过夹持旋转部先对电缆线端部进行夹紧,然后夹持旋转部再带着被夹紧的电缆线转动九十度,使得电缆线端部呈垂直状态,便于焊接单元进行焊接工作,稳定竖直的电缆线能够使得熔融的锡液均匀散在电缆线端头,补充电缆线与接线端子之间的缝隙,使得电连接性能更好;整个过程省去人工进行繁复的定位操作,保证焊接质量的同时提高了焊接效率。
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公开(公告)号:CN116662937B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310946630.7
申请日:2023-07-31
申请人: 西安交通大学城市学院
摘要: 一种航空器大气数据安全监测评价方法,包括如下步骤:步骤1:基于航空器的监测系统获取数据监测;步骤2:对监测数据进行频域变换实现滤除采集信息的高斯噪声;步骤3:建立航空器监测信息提取模型,实现对航空器大气数据信息的提取;步骤4:根据不同的大气数据信息取值范围,利用Logistic函数将航空器信息进行规范化到[0,1]区间,建立航空器大气数据中不同数据的归一化数据指标;步骤5:建立大气数据系统的安全评价体系,完成对航空器大气数据系统安全性能评价;本发明能够有效地对航空器大气数据系统进行数据提取与安全性能评价,具有从多方面衡量航空器的安全性、评价指标易于获取、稳定性好、实操性强的特点。
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公开(公告)号:CN116697804A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310904757.2
申请日:2023-07-24
申请人: 西安交通大学
摘要: 一种基于三周期极小曲面结构的预冷器,包括三周期极小曲面换热芯体;芯体由三周期极小曲面通过周向、径向和轴向阵列组成,同时调整了芯体内高温空气和冷却介质侧的体积比以适应不同的应用环境;芯体的内环和外环区域均与入口分流管和出口分流管对应连通;冷却介质入口接管嘴、入口分流管、出口分流管、出口接管嘴均为轴向布置;入口分流管中通入冷却工质,出口集液环用于收集经由分流管流入换热芯体后经出口分流管的冷却工质;芯体内部有与冷却介质通道相互交叉但不相通的通道,允许高温空气流过与冷却介质逆流换热;本发明能够解决微细管束式预冷器中存在的可靠性低、制造成本高、换热不均匀等各种问题,提高了发动机的性能。
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公开(公告)号:CN116662937A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310946630.7
申请日:2023-07-31
申请人: 西安交通大学城市学院
摘要: 一种航空器大气数据安全监测评价方法,包括如下步骤:步骤1:基于航空器的监测系统获取数据监测;步骤2:对监测数据进行频域变换实现滤除采集信息的高斯噪声;步骤3:建立航空器监测信息提取模型,实现对航空器大气数据信息的提取;步骤4:根据不同的大气数据信息取值范围,利用Logistic函数将航空器信息进行规范化到[0,1]区间,建立航空器大气数据中不同数据的归一化数据指标;步骤5:建立大气数据系统的安全评价体系,完成对航空器大气数据系统安全性能评价;本发明能够有效地对航空器大气数据系统进行数据提取与安全性能评价,具有从多方面衡量航空器的安全性、评价指标易于获取、稳定性好、实操性强的特点。
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公开(公告)号:CN114914568A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210505181.8
申请日:2022-05-10
申请人: 西安西热锅炉环保工程有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01M10/54
摘要: 本发明公开一种超临界二氧化碳体系下的锂电池预处理装置及方法,装置包括进料系统、进气系统、反应釜和立式离心机。锂电池通过进料系统进入反应釜,首先在反应釜破碎区的惰性气氛下完成带电粉碎;之后进入反应区,同时完成超临界二氧化碳萃取电解液和二甲亚砜溶解粘结剂;二氧化碳混合电解液进入分离釜完成分离回收,溶有粘结剂的二甲亚砜通过压滤进入沉淀分离区的同时回收正负极粉末;最后在离心机中完成固相粘结剂和液相二甲亚砜的分离回收。该装置可同时粉碎电池并分离回收高纯度的电解质,粘结剂和正负极粉末,可循环再利用回收的二甲亚砜和二氧化碳,实现对锂离子电池的安全,无污染,简单高效,低能耗,低成本,大批量机械化预处理。
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公开(公告)号:CN113740746B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110939598.0
申请日:2021-08-16
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G01R31/385 , G01R31/378 , G01R19/08
摘要: 本发明公开了一种燃料电池电流密度分布无损检测装置及方法,包括三个磁场采集单元,三个磁场采集单元的输出端均与数据传输模块的一端连接,数据传输模块的另一端与计算机连接;三个磁场采集单元均与燃料电池的MEA同平面设置,其中两个磁场采集单元分别设置在燃料电池的两侧;剩余一个磁场采集单元设置在燃料电池的端部,且远离燃料电池的进气端设置;本发明通过在燃料电池的两侧及端部分别设置磁场采集单元,利用磁场采集单元获取所在位置的磁场强度,之后利用计算机根据获取的磁场强度计算得到燃料电池的电流密度分布结果;检测装置结构简单,无需外接电源,无需对燃料电池进行改造;利用电磁反演算法计算得到的电流密度分布结果精度较高。
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