-
公开(公告)号:CN116649132A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310528795.2
申请日:2023-05-11
申请人: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
摘要: 本发明公开一种果树防灾减灾系统及运行控制方法,涉及田间作物防灾减灾技术领域,主要结构包括框架结构、防雹网、防风网、保温膜、驱动装置、加热装置、检测装置、控制器、显示器和通讯装置;框架结构设置于果树的侧面及上方;框架结构上沿竖向设置有多个滑道,滑轮设置于框架结构顶部;防雹网、防风网和保温膜的一侧通过滑环与框架结构相连接,防雹网、防风网和保温膜的另一侧与拉绳的一端相连接,拉绳的另一端绕过滑轮与驱动装置相连接。本发明中的果树防灾减灾系统及运行控制方法,通过手动模式和自动模式,实现防雹网、防风网和保温膜的调整,通过对田间温度进行监测,配合锅炉实现对田间温度的控制,避免单个县域范围内的减产。
-
公开(公告)号:CN109915860B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201910190553.0
申请日:2019-03-13
申请人: 北京未来蓝天技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种燃烧生物质颗粒燃料的炊事炉,包括炉体、生物质颗粒燃料进料装置、送风组件、烟气换热组件、风机点火器及控制器,炉体包括上下布置一体连接且连通的灶膛和炉膛,灶膛上放置炊具;炉膛下部设有炉箅,炉箅下方设有风腔,炉膛上部设有风腔管,风腔管上设有多个均匀布置的风孔;生物质颗粒燃料进料装置的出料口连通炉膛;送风组件将风送至风腔、风腔管及压风管;灶膛一侧连通烟囱管道;烟囱管道上绕设有水管,水管外套设有水套;风机点火器与控制器信号连接。本发明实现了生物质的高效清洁利用;最大程度上保留了农户使用锅连灶的炊事习惯;提高了炊事炉的热效率;本发明结构简单,生产方便,使用便捷。
-
公开(公告)号:CN109915860A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910190553.0
申请日:2019-03-13
申请人: 北京未来蓝天技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明涉及一种燃烧生物质颗粒燃料的炊事炉,包括炉体、生物质颗粒燃料进料装置、送风组件、烟气换热组件、风机点火器及控制器,炉体包括上下布置一体连接且连通的灶膛和炉膛,灶膛上放置炊具;炉膛下部设有炉箅,炉箅下方设有风腔,炉膛上部设有风腔管,风腔管上设有多个均匀布置的风孔;生物质颗粒燃料进料装置的出料口连通炉膛;送风组件将风送至风腔、风腔管及压风管;灶膛一侧连通烟囱管道;烟囱管道上绕设有水管,水管外套设有水套;风机点火器与控制器信号连接。本发明实现了生物质的高效清洁利用;最大程度上保留了农户使用锅连灶的炊事习惯;提高了炊事炉的热效率;本发明结构简单,生产方便,使用便捷。
-
公开(公告)号:CN109611893B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201811368222.3
申请日:2018-11-16
申请人: 北京未来蓝天技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种低氮排放的生物质颗粒燃料炊暖炉,包括:炉体,炉体内限定出燃烧室且燃烧室底部设有炉排;第一风室,第一风室设置于炉体内且位于炉排的下方,第一风室与燃烧室连通,其贯穿炉体侧壁开设有第一进风口;烟气室,烟气室位于第一风室的下方并与燃烧室连通,烟气室的一端设置有排烟口;烟气再循环管,烟气再循环管一端与烟气室连通,另一端与第一风室连通。经生物质颗粒燃料燃烧产生的烟气由燃烧室流至烟气室,通过烟气再循环管将一部分烟气引流至第一风室内,与第一进风口流入的空气形成含氧量较低的混合气体并用于支持生物质颗粒燃料燃烧,实现了低温低氧环境下生物质的燃烧,大幅度减少氮氧化物的生成。
-
公开(公告)号:CN115772363B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211689496.9
申请日:2022-12-27
申请人: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
IPC分类号: C09D179/08 , B05D7/24 , B05D5/00 , B05D3/02 , C09D7/61
摘要: 本发明提供了一种具有高辐射换热能力的纳米涂料及施工方法,包括以下重量份数的组分:TiO2纳米颗粒粉25~40份,MnO2纳米颗粒粉15~25份,CuO纳米颗粒粉10~22份,Al2O3纳米颗粒粉12~18份,ZrO2纳米颗粒粉16~28份,SiO2纳米颗粒粉5~9份,钠硅玻璃细粉0.8~2.0份,水溶性树枝状聚合物乳液15~30份;本发明公开的具有高辐射换热能力的纳米涂料及施工方法,采用限定重量份数的组分,得到的纳米涂料有利于提高物体的热交换能力;施工方法简便、易操作,与基体结合紧密、抗冲击性好等优势,能够在850‑1450℃的环境中长期使用;提高
-
公开(公告)号:CN116780737A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310750389.0
申请日:2023-06-25
申请人: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
摘要: 本发明公开一种太阳能光伏取暖系统及运行方法,涉及太阳能取暖领域;一种太阳能光伏取暖系统,包括:主动供电装置、被动供电装置和取暖装置;主动供电装置和取暖装置连接;主动供电装置用于在室内温度低于预设室内温度且主动供电装置满足向内供电条件时,向取暖装置供电;被动供电装置和取暖装置连接;被动供电装置用于在主动供电装置不满足向内供电条件且室内温度低于预设室内温度时,向取暖装置供电;主动供电装置还与被动供电装置连接;主动供电装置用于在室内温度高于预设室内温度且主动供电装置满足向外供电条件时,向被动供电装置供电。通过设置主动供电装置和被动供电装置平衡用户用电情况。
-
公开(公告)号:CN116592657A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310754738.6
申请日:2023-06-26
申请人: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
IPC分类号: F27D17/00 , B02C1/00 , C01B32/942
摘要: 本发明公开一种余热回收系统及其运行方法,其中系统包括电石炉、锭模转运车、换热机房和包装车间,经电石炉冶炼所得的电石液体,倒入到孔的锭模中,然后将盛装有电石液体的锭模全部放置在换热机房,并对换热机房进行密封,电石冷却过程中的余热,经循环风道至气‑水换热器处,气‑水换热器对电石冷却过程中的余热进行回收利用,将热量进行热交换,从而通过换热水热水出口处提供热水供其他使用。该系统不仅能够实现全自动化运行,还可以充分避免电石与水或水蒸气的直接接触,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN109611893A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811368222.3
申请日:2018-11-16
申请人: 北京未来蓝天技术有限公司 , 清华大学
摘要: 本发明公开了一种低氮排放的生物质颗粒燃料炊暖炉,包括:炉体,炉体内限定出燃烧室且燃烧室底部设有炉排;第一风室,第一风室设置于炉体内且位于炉排的下方,第一风室与燃烧室连通,其贯穿炉体侧壁开设有第一进风口;烟气室,烟气室位于第一风室的下方并与燃烧室连通,烟气室的一端设置有排烟口;烟气再循环管,烟气再循环管一端与烟气室连通,另一端与第一风室连通。经生物质颗粒燃料燃烧产生的烟气由燃烧室流至烟气室,通过烟气再循环管将一部分烟气引流至第一风室内,与第一进风口流入的空气形成含氧量较低的混合气体并用于支持生物质颗粒燃料燃烧,实现了低温低氧环境下生物质的燃烧,大幅度减少氮氧化物的生成。
-
公开(公告)号:CN117167812A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311307636.6
申请日:2023-10-11
申请人: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
摘要: 本发明公开一种主动式太阳能和被动式太阳能耦合采暖系统,涉及能源利用技术领域,该系统包括:控制器、采暖房间、在采暖房间地面铺设的地板盘管、在采暖房间屋顶上设置的太阳能集热器、在采暖房间外部设置的低温空气源热泵供热机组、在采暖房间内部设置的热泵蓄热水箱和在采暖房间南向设置的阳光间;太阳能集热器包括太阳能储热水箱;主动式太阳能和被动式太阳能耦合采暖系统包括室温控制模式,当主动式太阳能和被动式太阳能耦合采暖系统运行在室温控制模式时,控制器用于:根据热泵蓄热水箱中水温控制低温空气源热泵供热机组的运行;根据采暖房间的室温控制太阳能集热器和热泵蓄热水箱的运行。本发明能提高太阳能采暖系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN115772363A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211689496.9
申请日:2022-12-27
申请人: 山西碳中和战略创新研究院有限公司 , 清华大学 , 北京未来蓝天技术有限公司
IPC分类号: C09D179/08 , B05D7/24 , B05D5/00 , B05D3/02 , C09D7/61
摘要: 本发明提供了一种具有高辐射换热能力的纳米涂料及施工方法,包括以下重量份数的组分:TiO2纳米颗粒粉25~40份,MnO2纳米颗粒粉15~25份,CuO纳米颗粒粉10~22份,Al2O3纳米颗粒粉12~18份,ZrO2纳米颗粒粉16~28份,SiO2纳米颗粒粉5~9份,钠硅玻璃细粉0.8~2.0份,水溶性树枝状聚合物乳液15~30份;本发明公开的具有高辐射换热能力的纳米涂料及施工方法,采用限定重量份数的组分,得到的纳米涂料有利于提高物体的热交换能力;施工方法简便、易操作,与基体结合紧密、抗冲击性好等优势,能够在850‑1450℃的环境中长期使用;提高了物体的换热能力,有利于高效节能,降低成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-