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公开(公告)号:CN109432804B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201811405772.8
申请日:2018-11-23
申请人: 湖南大学 , 中铁建设集团有限公司
摘要: VR热环境仿真系统,包括密闭舱室、VR座椅、制冷循环系统Ⅰ、制冷循环系统Ⅱ和液氮系统,VR座椅位于密闭舱室内部,VR座椅下设有静压箱和震动系统,制冷循环系统Ⅰ位于静压箱中,VR座椅脚下设有脚部可感知进入式末端,VR座椅头顶设有送风系统,密闭舱室内部四周设有前辐射壁面、后辐射壁面、左辐射壁面、右辐射壁面、上辐射壁面和下辐射壁面,壁面与制冷循环系统Ⅱ和液氮系统相连,VR座椅前方设有VR显示屏。本发明基于人体热舒适理论,从热环境与热感觉专业理论的基础出发,营造全面和局部结合的精确虚拟热环境,并与VR技术结合,提供出更先进的新型VR热环境设备,为体验者提供精准和适宜的VR
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公开(公告)号:CN106989614B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN201710316627.1
申请日:2017-05-08
申请人: 湖南大学
摘要: 一种基于静电喷雾的热源塔装置,包括塔体、供回水系统、静电喷雾系统、集液系统和电控系统;静电喷雾系统设于塔体内,静电喷雾系统和集液系统均与供回水系统相连,电控系统与静电喷雾系统相连。本发明结构简单,维护方便,利用静电喷雾系统产生荷电雾滴,使其与集液系统感应产生静电场,以此提高雾化效率,减少水雾飘散。通过装置内静电场的电场力及荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并等,共同对空气中细颗粒物起捕集作用,可有效去除空气中2μm以下的颗粒污染物,以此实现空气的高效净化。本发明可显著提高热源塔进气效率、雾化效率,降低水雾的飘散损失,并可实现对空气的高效净化。
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公开(公告)号:CN115065316A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210720018.3
申请日:2022-06-23
申请人: 湖南大学
摘要: 本申请公开一种建筑用装配式光伏组件及其安装方法,包括:外框,外框内固定设有光伏板;设置在外框的一侧的容置腔,设置在外框的上表面,与容置腔连通的锁槽,外框的侧面设置有与容置腔连通的锁孔;设置在容置腔内,与容置腔通过转动连接的连杆组件;与连杆组件的第一端相连,与锁孔配合使用的锁杆,锁杆在锁孔内移动切换于解锁状态以及锁紧状态之间;与连杆组件的第二端相连的拨杆,拨杆的中部与外框通过转轴铰接,拨杆穿过锁槽,且绕转轴在锁紧工作位和解锁工作位之间切换。与现有技术相比,本申请提供的建筑用装配式光伏组件及其安装方法,采用模块式的光伏组件结构,便于光伏组件的安装和拆卸。
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公开(公告)号:CN107060587A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710422695.6
申请日:2017-06-07
申请人: 湖南大学
IPC分类号: E06B3/66 , E06B3/67 , E06B7/084 , E06B3/36 , E06B3/30 , E06B7/28 , H02S20/26 , H02S40/42 , B32B17/10 , B32B27/30 , B32B27/06 , B32B33/00
CPC分类号: Y02B10/10 , E06B3/66 , B32B17/10036 , B32B27/06 , B32B27/30 , B32B33/00 , B32B2457/12 , E06B3/30 , E06B3/362 , E06B3/6715 , E06B7/084 , E06B7/28 , H02S20/26 , H02S40/425
摘要: 一种新型可开闭半透明晶体硅太阳能双层窗及其使用方法。该双层窗由新型光伏玻璃、可调角度通风百叶和可开闭内窗组成;新型光伏玻璃由被切割成条状的晶体硅电池片按间距串联或并联形成光伏串与透明玻璃和PVB膜经层压形成;可开闭内窗可以开启或关闭以实现通风及被动采暖的功能。本发明还包括可开闭半透明晶体硅太阳能双层窗的使用方法。本发明采用被切割成条状的晶体硅电池片,具有发电效率高,可见光透过率高,以及视觉效果好的优点,同时具有可在夏季降低太阳得热,冬季实现被动采暖的功能,此外通过合理调节控制通风百叶的角度,可以最大限度的为室内提供照明和通风效果。本发明具有充分利用太阳能光伏光热和自然采光,从而实现节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN106969429B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201710322834.8
申请日:2017-05-09
申请人: 湖南大学 , 中铁建设集团有限公司
摘要: 排风、空调和热泵热水设备能量梯级利用系统与方法,该系统包括室外空调设备、空气源热泵热水机组室外设备、排风设备侧静压箱、室外设备侧静压箱和能量梯级利用系统控制器、至少一个变频排风设备和多个风阀。本发明还包括能量梯级利用系统的控制方法。本发明将建筑排风口设在室外空调设备和空气源热泵热水机组室外设备的进风区,根据需要控制风阀开闭、空气源热泵热水机组室外设备双向轴流风机的正反转和变频排风设备的变频运行,本发明可同时进行冷热量的梯级利用和气流动能的梯级利用,强化排风,降低排风能耗,消除排风不畅甚至自然风倒灌的现象,并回收排风中的冷热量、提高空调室外机和热泵热水机组效率,减少系统运行能耗。
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公开(公告)号:CN106989614A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710316627.1
申请日:2017-05-08
申请人: 湖南大学
CPC分类号: F28C1/00 , F24F5/0046 , F28F25/00 , F28F25/02 , F28F25/04 , F28F25/06 , F28F25/10 , F28F27/003 , F28F2025/005
摘要: 一种基于静电喷雾的热源塔装置,包括塔体、供回水系统、静电喷雾系统、集液系统和电控系统;静电喷雾系统设于塔体内,静电喷雾系统和集液系统均与供回水系统相连,电控系统与静电喷雾系统相连。本发明结构简单,维护方便,利用静电喷雾系统产生荷电雾滴,使其与集液系统感应产生静电场,以此提高雾化效率,减少水雾飘散。通过装置内静电场的电场力及荷电水雾的碰撞拦截、吸附凝并等,共同对空气中细颗粒物起捕集作用,可有效去除空气中2μm以下的颗粒污染物,以此实现空气的高效净化。本发明可显著提高热源塔进气效率、雾化效率,降低水雾的飘散损失,并可实现对空气的高效净化。
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公开(公告)号:CN106969429A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710322834.8
申请日:2017-05-09
申请人: 湖南大学 , 中铁建设集团有限公司
CPC分类号: F24F1/16 , F24F11/70 , F24F13/22 , F24F2013/221 , F24F2140/12 , F24H4/02 , F24H9/2007
摘要: 排风、空调和热泵热水设备能量梯级利用系统与方法,该系统包括室外空调设备、空气源热泵热水机组室外设备、排风设备侧静压箱、室外设备侧静压箱和能量梯级利用系统控制器、至少一个变频排风设备和多个风阀。本发明还包括能量梯级利用系统的控制方法。本发明将建筑排风口设在室外空调设备和空气源热泵热水机组室外设备的进风区,根据需要控制风阀开闭、空气源热泵热水机组室外设备双向轴流风机的正反转和变频排风设备的变频运行,本发明可同时进行冷热量的梯级利用和气流动能的梯级利用,强化排风,降低排风能耗,消除排风不畅甚至自然风倒灌的现象,并回收排风中的冷热量、提高空调室外机和热泵热水机组效率,减少系统运行能耗。
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公开(公告)号:CN113984831B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111607941.8
申请日:2021-12-27
申请人: 湖南大学
摘要: 本申请公开了一种半透明光伏组件太阳得热系数的确定方法,包括基于半透明光伏组件中光伏电池的外部量子效率、开路电压、填充因子和照射光束的波长,确定光伏电池在照射光束下的光谱发电效率;基于光谱发电效率和标准光谱,确定光伏电池在标准光谱下的综合发电效率;基于综合发电效率、半透明光伏组件的直接吸收比和光伏电池覆盖率,确定半透明光伏组件将吸收的太阳辐射转换为热量的比例;基于比例和半透明光伏组件的直接透射比确定半透明光伏组件的太阳得热系数。本申请确定出太阳得热系数,且将半透明光伏组件吸收的太阳辐射中转化为电量的部分确定出来,提升太阳得热系数的准确性。本申请还提供一种具有上述优点的装置、设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN113984831A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111607941.8
申请日:2021-12-27
申请人: 湖南大学
摘要: 本申请公开了一种半透明光伏组件太阳得热系数的确定方法,包括基于半透明光伏组件中光伏电池的外部量子效率、开路电压、填充因子和照射光束的波长,确定光伏电池在照射光束下的光谱发电效率;基于光谱发电效率和标准光谱,确定光伏电池在标准光谱下的综合发电效率;基于综合发电效率、半透明光伏组件的直接吸收比和光伏电池覆盖率,确定半透明光伏组件将吸收的太阳辐射转换为热量的比例;基于比例和半透明光伏组件的直接透射比确定半透明光伏组件的太阳得热系数。本申请确定出太阳得热系数,且将半透明光伏组件吸收的太阳辐射中转化为电量的部分确定出来,提升太阳得热系数的准确性。本申请还提供一种具有上述优点的装置、设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN110607975B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910864185.3
申请日:2019-09-12
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明涉及光伏领域,尤其涉及一种光学特性可变的半透明光伏窗,其包括依次叠置的发电层和变色隔热层;其中,所述发电层包括依次叠置的外玻璃层、双面太阳能电池层以及内玻璃层,所述双面太阳能电池层的背面靠近所述变色隔热层一侧,所述变色隔热层能够将光线反射至所述双面太阳能电池层的背面。发电层中的双面太阳能电池层能有效的利用照射到双面太阳能电池层的正面的太阳光进行发电,且双面太阳能电池层的背面能再利用变色隔热层反射过来的光线进行二次发电,从而更高效的利用了太阳能;变色隔热层在不同的季节和不同太阳辐射强度下,透过率和反射率发生适应性变化,可以有效地降低空调供热和制冷能耗,具有很好的建筑节能效果。
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