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公开(公告)号:CN113531505B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202010290573.8
申请日:2020-04-14
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供了一种梯形结构太阳能集热系统,包括箱体和集热装置,所述集热装置包括集热部件和放热部件,所述放热部件设置在箱体内,集热部件设置在箱体外,集热部件吸收太阳能,集热管箱是梯形结构,其中下部的边长大于上部。本发明提供了一种新的梯形结构太阳能集热系统,使得下部吸热面积增加,增加吸热量,使得焦点发生变化也不会导致吸热量损失。通过设置梯形结构使得吸热面积增加。
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公开(公告)号:CN113494779B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010256008.X
申请日:2020-04-02
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供了一种便携式远程环路热管速度差除垢控制方法,所述速度检测元件与控制器进行数据连接,控制器根据时间顺序提取速度数据,通过相邻的时间段的速度数据的比较,获取其速度差或者速度差变化的累计,所述控制器连接云端服务器,云端服务器与客户端连接,其中控制器将速度差或者速度差变化的累计数据传递给云端服务器,然后通过云端服务器传送给客户端,所述客户端是手机,所述手机安装APP程序,用户可以在客户端选择自动控制或手工控制的工作模式,控制器根控制客户选择的工作模式来控制对集热器的集热。本发明通过手机APP客户端,通过控制器实现通过速度差或者累计速度差对集热器的集热除垢自动控制,节约能源,达到效率的最佳,提高了换热系统的智能化,实现了远程的便携式监控。
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公开(公告)号:CN112797645B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201911110627.1
申请日:2019-11-14
申请人: 山东大学
IPC分类号: F24S10/40 , F24S10/70 , F24S10/95 , F24S23/70 , F24S30/00 , F24S40/40 , F24S50/00 , F24S80/30
摘要: 本发明提供了一种环路热管太阳能速度差控制方法,所述集热装置包括反射镜和集热管箱,所述集热装置包括除垢阶段,所述采取如下方式运行:在除垢阶段,采取如下方式运行:管束自由端内部设置速度检测元件,用于检测管束自由端内的流体的流速,所述速度检测元件与控制器进行数据连接,控制器根据时间顺序提取速度数据,通过相邻的时间段的速度数据的比较,获取其速度差,低于阈值时,控制器控制集热管箱停止集热或者继续集热。本发明通过根据速度差或者速度差变化的累计来判断流体的稳定状态,使得结果更加准确,不会因为运行时间问题导致的老化而产生的误差增加问题。
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公开(公告)号:CN112797642B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN201911110461.3
申请日:2019-11-14
申请人: 山东大学
IPC分类号: F24S10/40 , F24S10/70 , F24S10/95 , F24S23/70 , F24S30/00 , F24S40/40 , F24S50/00 , F24S80/30
摘要: 本发明提供了一种累计温度差控制的环路热管太阳能系统,所述液位感知元件为n个,依次计算当前时间段液位Li与前一时间段液位Qi‑1的差Di=Li‑Qi‑1,并对n个液位差Di进行算术累计求和当Y的值低于设定阈值时,控制器控制集热管箱停止集热或者继续集热;Y>0,则低于阈值时,控制器控制集热管箱停止集热;如果Y
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公开(公告)号:CN113815905A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202011222775.5
申请日:2020-11-05
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供了一种航天环路热管辐射器复合热控系统,所述系统包括平板式环路热管蒸发端、陶瓷加热片、辐射板、太阳能电池板、蓄电池、线路、蒸发环路管线、电磁阀和温度传感器,陶瓷加热片贴附于散热元器件上方;平板式环路热管的蒸发端紧贴于陶瓷加热片之上,冷凝端采用冷凝管线经过延伸嵌入辐射板中的结构向外散热,散热后的冷凝液循环回到蒸发端;电磁阀安装于蒸发环路管线上;蓄电池一端与环路热管蒸发端通过线路连通,一端通过线路与太阳能电池板连接;温度传感器安装于散热元器件的外侧。本发明创新性地将热管辐射器散热系统与太阳能电加热系统复合,可一体化实现零能耗的散热与保温效果。
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公开(公告)号:CN111412763B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010268088.0
申请日:2018-07-20
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供了一种汽液两相流的换热管内部尺寸的设计方法,换热管内设置多个提升装置,从换热管的入口到换热管的出口,距离换热管入口的距离为H,正方形的边长为C,C=F2(H),C’是C的一次导数,满足如下要求:C’
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公开(公告)号:CN112797644A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911110491.4
申请日:2019-11-14
申请人: 山东大学
IPC分类号: F24S10/40 , F24S10/70 , F24S10/95 , F24S23/70 , F24S30/00 , F24S40/40 , F24S50/00 , F24S80/30
摘要: 本发明提供了一种环路热管太阳能压力差控制方法,所述集热装置包括反射镜和集热管箱,所述集热装置包括除垢阶段,所述采取如下方式运行:在除垢阶段,采取如下方式运行:集热装置内部设置压力检测元件,用于检测集热装置内部的压力,控制器根据时间顺序提取压力数据,通过相邻的时间段的压力数据的比较,获取其压力差或者压力差变化的累计,低于阈值时,控制器根据检测的其压力差来控制是否对集热管箱进行集热。本发明通过根据压力差或者压力差变化的累计来判断流体的稳定状态,使得结果更加准确,不会因为运行时间问题导致的老化而产生的误差增加问题。
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公开(公告)号:CN109539826B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810806188.7
申请日:2018-07-20
申请人: 山东大学
摘要: 本发明提供了一种产生蒸汽的管壳式换热器,所述换热器包括上下集管以及设置在上下集管之间的换热管;所述换热器包括进口管和出口管,所述进口管设置在下集管上,出口管设置在上集管上,所述换热器包括热源进口和热源出口,热源从热源进口进入,与换热管内的流体进行换热,然后从热源出口流出,换热管内的流体加热成蒸汽,从出口管流出,在换热管的管壁的外部设置翅片,所述翅片设置在横向上,所述翅片为直板状,翅片的平面方向沿着热源的流动方向,沿着换热管内流体的流动方向,翅片高度不断的增加。本发明提供一种新式管壳式蒸汽换热器,因为随着流动的流动,内外温差相差越来越小,吸热能力越来越差,通过增加翅片高度,从而增加翅片的换热面积,以增加吸热量,使得整体上的吸热量达到均匀化。
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公开(公告)号:CN109916207A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201810602243.0
申请日:2018-06-12
申请人: 山东大学
IPC分类号: F28D15/02
摘要: 本发明提供了一种环路热管,包括蒸发集管、冷凝集管、上升管和回流管,所述上升管与蒸发集管和冷凝集管相连通,所述蒸发集管位于下部,所述冷凝集管位于上部,所述流体在蒸发集管内吸热蒸发,经过上升管进入冷凝集管,在冷凝集管内进行换热后冷凝,冷凝的流体通过回流管回到蒸发集管;其特征在于,沿着上升管内流体流动的方向,上升管的管径不断的增加。本发明通过增加上升管的管径,可以减少流动的阻力,使得上升管内蒸发的汽体不断的向着管径增加的方向运动,从而进一步促进环路热管的循环流动,强化传热,同时减弱上升管的振动,降低噪声水平。
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