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公开(公告)号:CN118579875A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410227315.3
申请日:2024-02-29
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F1/04 , C02F1/14 , H02J7/35 , C02F103/08
摘要: 本发明提出一种基于太阳能光谱分频的半透明电池和海水淡化耦合系统,包括系统框架,所述系统框架设有多级海水淡化系统,所述多级海水淡化系统上方设有半透明太阳能电池板,所述半透明太阳能电池板包括依次层压的光伏玻璃板、半透明电池和太阳能吸收器,每层之间用EVA材料进行粘合。本发明通过在半透明电池背板耦合多级界面蒸馏装置,利用电池余热和直接透射的太阳能来循环各蒸馏阶段的水蒸气冷凝潜热,在保证电能的稳定输出下获得较高的淡化产量,实现可同时输出淡水和电能的高效太阳能光伏热综合系统。
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公开(公告)号:CN118829255A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410892906.2
申请日:2024-07-04
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明涉及钙钛矿太阳能电池的技术领域,公开了一种可拆卸钙钛矿太阳能电池及其回收利用方法,包括半电池A和半电池B;所述半电池A由下至上依次包括透明电极、电子传输层、钙钛矿灌注介观骨架层;所述半电池B由下至上依次包括钙钛矿灌注介观骨架层、钙钛矿灌注多孔炭电极、导电玻璃;所述半电池A和半电池B以钙钛矿灌注介孔层所在面相贴合。本发明中的可拆卸钙钛矿太阳能电池可进行有效回收利用,上下玻璃都可重复使用,无需剥离和再封装,减少封装步骤和材料,有助于钙钛矿的低成本产业化推进。
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公开(公告)号:CN117685066A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311332776.9
申请日:2023-10-16
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明公开了一种变汽轮机转速的火电机组深度调峰高效运行调控系统及方法,包括汽轮机本体,还包括:与所述汽轮机本体连接的进汽主汽阀,进汽主汽阀一端通过进汽主汽阀后入口管道连接汽轮机本体,另一端连接进汽主汽阀前入口管道;所述汽轮机本体还连接发电机,所述发电机通过四象限变频器系统经由变压系统连接电网。本发明的有益效果是,汽轮机通过进汽主汽阀变转速系统和发电机变频系统,在全负荷工况下无节流损失或者少节流损失;采用不同的转速,以调节汽轮机的最佳通流流量,从而减少节流损失,提高火电机组的通流效率;通过限速装置降低汽轮机转速或者通过危急遮断装置紧急停机,安全可靠性更好。
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公开(公告)号:CN117605630A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311102407.0
申请日:2023-08-30
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: F03D80/40 , F03D80/60 , B08B3/08 , B08B3/04 , B24B1/00 , H05B1/02 , B05D5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种用于风机叶片防除冰的结构,包括脉冲电加热结构和超疏水界面结构,所述脉冲电加热结构包括设置在叶片基底上的隔热层及内嵌于隔热层的导电带和温度传感器,所述隔热层上依次设有加热层和封装层;所述脉冲电加热结构还包括电源、固定电容、继电器和温控器;所述超疏水界面结构包括设在所述封装层上的双尺度阵列结构,所述双尺度阵列结构包括表面微米阵列结构和表面纳米阵列结构,所述双尺度阵列结构上设有沉积强化结构,所述沉积强化结构上嫁接有化学基团。本发明可延迟结冰时间,缩短融冰时间,显著延长风机叶片冬季覆冰时间,减少停机损失,可广泛应用于风机叶片冬季防除冰。
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公开(公告)号:CN116899374A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310666743.1
申请日:2023-06-07
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: B01D53/14
摘要: 本发明涉及烟气二氧化碳捕集的技术领域,公开了一种基于吸收剂双溶剂循环的相变型烟气CO2捕集方法及系统,所述方法包括如下步骤:(1)将烟气和吸收剂/溶剂Ⅰ混合液进行液固分相,得到固相吸收剂产物和溶剂Ⅰ;(2)将固相吸收剂产物和溶剂Ⅱ混合后进行CO2解吸,得到CO2产品和吸收剂/溶剂II混合液;(3)将吸收剂/溶剂II混合液进行液液分相,得到吸收剂和溶剂II;(4)将步骤(1)中所得溶剂Ⅰ再次与吸收剂混合后,重复步骤(1)实现循环;将步骤(3)中的溶剂II再次与固相吸收剂产物混合后,重复步骤(2)实现循环。本发明通过双溶剂循环系统设计,达到CO2吸收速率快、解吸效率高、碳捕集成本低等优势。
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公开(公告)号:CN116889800A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310486853.X
申请日:2023-05-04
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明涉及能源技术领域,公开了一种高温透氧膜的制备方法及其应用,该方法包括:步骤1:制备透氧膜胚;步骤2:将步骤1制得的透氧膜胚的一侧进行水蒸气还原制氢催化剂涂敷处理制成一次透氧膜胚;步骤3:将步骤2中制得的一次透氧膜胚未涂覆的一侧进行选择性氧化催化剂涂敷处理制成二次透氧膜胚;步骤3:将步骤2中的二次透氧膜进行还原/吹扫/氧化循环处理制成高温透氧膜,所述循环处理次数为5~25次;该方法中通过水蒸气还原制氢催化剂、选择性氧化催化剂以及还原/扫吹/氧化循环处理工艺显著提高了高温透氧膜的反应速率;本申请还提供了上述高温透氧膜的应用,该应用具备成本低、环保、可利用二氧化碳和生物焦油制备低碳化工品的技术效果。
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公开(公告)号:CN113943026A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111212640.5
申请日:2021-10-18
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及旋转式太阳能海水淡化装置,包括圆柱状透光盖板、风叶、蒸馏器水槽、海水、转动轴承、支撑结构、淡水收集口和淡水;圆柱状透光盖板内中部设有蒸馏器水槽,蒸馏器水槽内装有海水;蒸馏器水槽由支撑结构支撑固定,支撑结构为空心管状构件;支撑结构通过转动轴承与圆柱状透光盖板连接;圆柱状透光盖板上下两端均设有若干风叶;圆柱状透光盖板底部设有淡水收集口;淡水位于圆柱状透光盖板底部。本发明的有益效果是:采用旋转结构的海水淡化装置,一方面可以加快海水淡化装置内部空气的对流作用;另一方面可以通过圆柱状透光盖板的旋转作用将内表面形成的淡水液滴带走至下部,同时使得圆柱状透光盖板上部时刻保持干燥不挡光状态。
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公开(公告)号:CN113072119A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110488871.2
申请日:2021-04-28
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种基于疏水氧化泡沫铜的聚热式太阳能海水淡化结构,包括:吸水层、隔热层、光吸收层及聚热层;吸水层两端均穿过隔热层后浸没在水体中,光吸收层及聚热层位于隔热层上方,吸水层中部位于隔热层和光吸收层及聚热层之间;隔热层充满储水装置,隔绝水体和空气,起到绝热作用;光吸收层及聚热层为表面疏水且附有GeNPs涂层的氧化泡沫铜。本发明的有益效果是:采用基于疏水氧化泡沫铜的聚热式太阳能海水淡化结构,实现具有高蒸发速率和相对较大蒸发面积的界面太阳能蒸发;采用表面疏水且附有GeNPs涂层的氧化泡沫铜用作光吸收层及聚热层,可以吸收超过95%的AM1.5G太阳光谱;大大提高CF的蒸发温度并因此提高蒸发速率。
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公开(公告)号:CN113072118A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110436865.2
申请日:2021-04-22
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种基于疏水氧化泡沫铜的聚热式太阳能海水淡化结构,包括:吸水层、隔热层、光吸收层及聚热层;吸水层两端均穿过隔热层后浸没在水体中,光吸收层及聚热层位于隔热层上方,吸水层中部位于隔热层和光吸收层及聚热层之间;隔热层充满储水装置,隔绝水体和空气,起到绝热作用;光吸收层及聚热层为表面疏水且附有GeNPs涂层的氧化泡沫铜。本发明的有益效果是:采用基于疏水氧化泡沫铜的聚热式太阳能海水淡化结构,实现具有高蒸发速率和相对较大蒸发面积的界面太阳能蒸发;采用表面疏水且附有GeNPs涂层的氧化泡沫铜用作光吸收层及聚热层,可以吸收超过95%的AM1.5G太阳光谱;大大提高CF的蒸发温度并因此提高蒸发速率。
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公开(公告)号:CN113247981A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110603644.X
申请日:2021-05-31
申请人: 浙江浙能技术研究院有限公司 , 上海交通大学
IPC分类号: C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及一种可拆卸式的双级太阳能蒸馏器,包括:第二级蒸馏器、第一级蒸馏器、蒸馏器底座和集水模块;第二级蒸馏器包括第二级蒸馏器冷凝盖板、密封条和第二级蒸馏器水槽。本发明的有益效果是:采用双级结构,并且第二级蒸馏器水槽为透明结构,使得太阳光可以进入到第一级蒸馏器水槽中,并且第二级蒸馏器冷凝盖板可以是多种形式的,并不局限于金字塔形,单斜形,双斜形,半圆柱形等;第一级蒸馏器冷凝盖板表面粘附多条吸水棉线,本发明的效率相比较传统的二级蒸馏器要高;由于第二级蒸馏器水槽与第一级蒸馏器冷凝盖板为同一部件,只是分别利用了不同的表面,所以减小了系统的尺寸,也进一步减少了热损失。
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