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公开(公告)号:CN116938127A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310928318.5
申请日:2023-07-26
申请人: 华北电力大学 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 一种电、热输出比例可调节的聚光光伏‑光热一体化系统,属于太阳能利用技术领域。所述光伏/光热一体化装置包含光电转换模块和光热转换模块,具有集成化和可切换的特征。通过机械旋转装置可实现光电转换模块和光热转换模块在空间上翻转,以达到聚光镜聚光的能流可以通过旋转的方式依次投射到两个模块上,实现单个装置的电、热输出类型的物理切换。最后将规模化的电、热输出可切换的光伏/光热装置进行串并联,通过单个装置光电转换、光热转换模式的切换,实现整个系统电、热的柔性输出。一体化系统可实现kW和MW级的规模,具有近0‑100%的电、热比例调节能力,可提高系统出力与需求的匹配性,减少储能利用,降低系统成本。
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公开(公告)号:CN118383183A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410357726.4
申请日:2024-03-27
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明属于农业生态种植技术领域,尤其涉及一种荧光与储能耦合的农业种植装置,包括:种植盆,其内形成储热仓和种植区;支架,其设置在所述种植盆上;聚光单元,其包括菲涅尔透镜,在所述菲涅尔透镜上复合荧光材料,所述荧光材料受激发后发射出的荧光能够对植物的生长进行光照补充;光伏发电单元和集热单元,所述集热单元通过相变材料吸收太阳光的热能;太阳光照射至所述聚光单元上时,所述聚光单元能够根据入射角度的变化将光线聚焦于所述相变材料或太阳能电池板上,本发明所述的荧光与储能耦合的农业种植装置能够降低农业生产能耗,优化植物生长环境,促进植物生长,提高种植效益。
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公开(公告)号:CN118031697A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410226114.1
申请日:2024-02-29
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
摘要: 本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种耦合聚光储热‑吸收式制冷的新型绝热压缩空气储能系统,包括压缩空气储能单元、吸收式制冷单元、空气释能单元和聚光储热单元;压缩空气储能单元包括多级压缩机和储气罐,吸收式制冷单元包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、节流阀和泵,空气释能单元包括依次设置的节流阀、一级预热器、二级预热器、级前加热器和多级汽轮机;聚光储热单元包括储存储热介质的热罐、冷罐和聚光集热器。本发明所述系统在提高系统储能效率的同时,大大提高余热利用效率,能够做到冷热电联产,更可以为弃风弃光问题和“削峰填谷”提供了一种新的解决方案。
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公开(公告)号:CN113467063B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202110754008.7
申请日:2021-07-04
申请人: 华北电力大学
摘要: 一体式液体填充光谱滤光聚光器、系统及其光能调控方法,所述一体式液体填充光谱滤光聚光器,包括入射侧盖板,液体填充腔,出射侧盖板,以及入射侧盖板与出射侧盖板之间的密封;入射、出射侧盖板通过密封形成具有一定形状的空腔,空腔内填充对光伏电池响应光谱区间以外的辐射有吸收特性的半透明液体形成液体填充腔;通过对固体部分和液体部分联合进行光谱吸收及聚光形状的设计,形成集成光谱吸收功能、聚光功能与液体吸热功能的一体化的光学器件。本发明借用吸收液体填充层构造兼具聚光功能的一体化滤光聚光器件,实现动态调控聚光比或光谱吸收范围的效果;有助于降低光谱分光式光伏/热系统的设计的复杂性,降低成本。
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公开(公告)号:CN116815203A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310962377.4
申请日:2023-08-01
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: C25B1/21 , C25B11/046 , C25B15/02 , C01B32/05 , H01M4/36 , H01M10/36 , H01M4/50 , H01M4/587 , H01M4/62
摘要: 一种生物兼容的水系锌离子电池生物质复合锰基正极材料及其制备方法与应用,属于正极材料技术领域。解决了现有水系锌离子电池锰基正极与商业化碳材料复合技术成本较高,材料性能提升有限,且局限于常规储能电池的问题。本发明的制备方法,先将柚子皮清洗、烘干、研磨成粉,氮气下,烧结,得到生物质氮掺杂碳材料;然后以阳极恒流法制备MnO2,再将生物质氮掺杂碳材料和MnO2在去离子水中混合均匀、离心、烘干,得到复合锰基正极材料。该复合锰基正极材料的制备方法成本低,制备的复合锰基正极材料能量密度高,能够应用于水系锌离子电池,且具有优良的生物安全性,在生物医疗领域具有应用价值,可用于心脏起搏器等可植入医疗电子设备的供电电源。
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公开(公告)号:CN114783827A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210453496.2
申请日:2022-04-27
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明公开一种被动液态金属热开关及采用其的电子设备,热开关包括双层盖板、位于双层盖板之间的微细中空层、双层盖板之间形成的多个阵列式液体容纳腔、液体容纳腔内填充的液态金属;微细中空层与液体容纳腔连通;微细中空层的横截面面积大于所有液体容纳腔的横截面面积之和;液态金属可随温度变化在微细中空层与液体容纳腔之间流动,以使得热开关在高热阻与低热阻状态之间自动切换。本发明结构简单,仅通过液态金属的润湿性和微细中空层的毛细作用,即可实现热开关的自动开闭,随着温度变化而实现散热和保温两种形式。应用于电子设备可实现电子设备温度的被动调控,防止内部芯片与电池出现过热或过冷、提高电子设备使用寿命。
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公开(公告)号:CN114777430A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210457864.0
申请日:2022-04-28
申请人: 华北电力大学
摘要: 本发明涉及一种太阳能干燥装置,包括:壳体,壳体内部设置为中空,且壳体一侧形成有透光开口;保温透光件,保温透光件设于透光开口;空气循环机构,空气循环机构设于壳体的底部并与保温透光件相对设置;具有湿气吸附储热材料的过滤机构,过滤机构设于壳体内部,并位于保温透光件、空气循环机构之间;其中,过滤机构开设有若干个能够使得过滤机构周围空间内的气体流通的气体循环通道。本发明所提供的太阳能干燥装置能够有效解决因传统太阳能干燥装置不具备储热能力且受制于太阳能辐射强弱和气候的变化而不能够实现夜间连续干燥的问题,且该太阳能干燥装置所需的干燥时间短、干燥效果更优。
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公开(公告)号:CN113097599A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110372030.5
申请日:2021-04-07
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/659
摘要: 基于过冷相变材料的被动式电池热调节器,包括相变模块、热开关装置,所述相变模块,其组成材料中包含具有一定过冷度的相变材料,能够结合相变材料的充放热过程体积变化、凝固点和熔点不一致的特性,实现被动的电池温度管理和控制;该具有过冷度的相变材料作用是:除基于体积变化为热开关装置闭合打开过程提供动力之外,还通过熔点和凝固点的不同,在高温时熔化吸收电池产生的热量维持电池温度不继续升高,在低温时凝固向电池放热提高电池温度,从而在热开关装置的基础上进一步控制电池工作温度。本发明利用过冷现象,实现高温的熔点附近吸收热量,低温的凝固点附近释放热量,结合熔化凝固时体积的显著变化推动热开关开闭工作,起到电池温度上下限双重被动控制的作用。
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公开(公告)号:CN118016761A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410157518.X
申请日:2024-02-04
申请人: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/054
摘要: 一种固体和液体组合的光谱分频组件及方法,属于太阳能光谱分频利用技术领域。该光谱分频组件的具体结构主要包括液体分频层和固体分频层。其工作原理为,将全光谱中电池无法利用的能量在液体分频层中转化为热能,可利用的能量通过固体分频层中的固体分频器件透射,由电池转化为电能。其区别于常规分频方式的主要特征是,通过固体分频器件的反射和透射,使不可利用的能量在液体器件中实现两次吸收过程,而可利用的能量仅有一次吸收过程。采用这种针对不同光谱区间的单光程‑双光程设计,能够解决液体吸收材料厚度大时减弱电池可利用光谱区间的能量穿透,而厚度小时减弱电池不可利用光谱区间的能量吸收这一技术矛盾。
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公开(公告)号:CN116315296A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310314536.X
申请日:2023-03-28
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H01M10/615 , H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/633 , H01M10/659
摘要: 本发明提供一种基于水合盐复合材料的全温域电池热管理方法及装置,在电池外侧设置复合材料,所述复合材料包括多孔介质骨架和水合盐,所述电池热管理方法包括步骤:S1,充放电前预热:在电池充放电之前,对环境温度T环进行检测,若T环<T0,则对电池进行预热;若T环≥T0,则直接进行充放电;S2,充放电过程控温:在充放电过程中,当电池温度T电池处于最佳工作温度区间T0~T1内时,对电池进行中温控温;当T电池>T1时,通过高温吸热对电池进行降温,本发明所述电池热管理方法及装置通过充放电前预热,充放电过程中中温控温、高温吸热降温等方式将加热及冷却功能集于一体,具有多段控温能力,对电池实现了全温域范围内的热管理。
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