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公开(公告)号:CN107400918A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710650507.5
申请日:2017-08-02
申请人: 石家庄铁道大学 , 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: C30B19/00
CPC分类号: C30B19/00
摘要: 本发明公开了一种单晶薄膜生长装置,包括主槽和固定槽,所述主槽内部放置有固定槽,所述固定槽内设有第一卡槽、第二卡槽和第三卡槽,所述固定槽前后侧面设有侧通液口,所述固定槽底部设有底通液口,固定槽前后侧面设有侧通液口,固定槽底部设有底通液口可以避免薄膜生长过程中由于大气压力而产生的阻力,主槽底部边缘设有圆角,可以防止薄膜生长过程中溶液中的溶质析出在主槽边角处沉积,便于设备使用后的清洗,固定槽内外壁边角处设有圆角可以保证在薄膜生长过程中溶液能够顺利流通,固定槽内设有第一卡槽、第二卡槽和第三卡槽,可以同时进行两组薄膜生长实验,避免偶然因素对薄膜生长产生影响。
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公开(公告)号:CN107400918B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710650507.5
申请日:2017-08-02
申请人: 石家庄铁道大学 , 中国科学院深圳先进技术研究院
IPC分类号: C30B19/00
摘要: 本发明公开了一种原位生长有机钙钛矿单晶薄膜装置,包括主槽和固定槽,主槽内部放置有固定槽,固定槽内设有第一卡槽、第二卡槽和第三卡槽,固定槽前后侧面设有侧通液口,固定槽底部设有底通液口,固定槽前后侧面设有侧通液口,固定槽底部设有底通液口可以避免薄膜生长过程中由于大气压力而产生的阻力,主槽底部边缘设有圆角,可以防止薄膜生长过程中溶液中的溶质析出在主槽边角处沉积,便于设备使用后的清洗,固定槽内外壁边角处设有圆角可以保证在薄膜生长过程中溶液能够顺利流通,固定槽内设有第一卡槽、第二卡槽和第三卡槽,可以同时进行两组薄膜生长实验,避免偶然因素对薄膜生长产生影响。
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公开(公告)号:CN117647130A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202410124279.8
申请日:2024-01-30
申请人: 河北建投国融能源服务有限公司 , 石家庄铁道大学 , 河北建投储能技术有限公司
IPC分类号: F28D20/00
摘要: 本发明涉及一种恒斜温解耦的液态空气储能系统冷能存储利用装置及方法,其包括:填充床中第一恒温填充床、第二恒温填充床和斜温填充床并联连接,且三者依次首尾串联;储冷循环回路,用于将低温空气的冷能分级存储在第一恒温填充床、第二恒温填充床和斜温填充床;释冷循环回路,用于将常温空气梯级冷却,常温空气先进入斜温填充床预冷,再依次进入第二恒温填充床和第一恒温填充床降至储冷温度。本发明通过分级储冷有效避免传统填充床内部较大的温度梯度,降低存储过程冷能耗散,提高填充床储冷效率。并通过斜温填充床中存储的低品位冷能对空气进行预冷,有效降低释冷过程的传热温差,提高填充床释冷效率。
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公开(公告)号:CN117433248A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311772227.3
申请日:2023-12-21
申请人: 河北建投国融能源服务有限公司 , 石家庄铁道大学 , 河北建投储能技术有限公司
摘要: 本发明涉及一种基于压缩热分级存储的液态空气储能热电联供系统及方法,其包括:空气压缩液化回路,用于将净化空气分级压缩,通过换热流体将空气分级压缩产生的压缩热分级存储,并将经压缩后的空气降温降压获取液态空气;液态空气膨胀发电回路,用于将液态空气加压升温后,进行机膨胀发电。本发明通过分级压缩换热实现压缩热分级存储和系统热电分储,利用了压缩产生的热量,提高了能量利用效率,同时,利用空气压缩过程的低品位热能为用户供暖,利用空气压缩过程的高品位热能为系统发电,可以有效将系统供暖和发电所需的热能有效分开,二者互不影响。
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公开(公告)号:CN114757060B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210674673.X
申请日:2022-06-15
申请人: 石家庄铁道大学 , 大秦铁路股份有限公司太原车辆段
IPC分类号: G06F30/20 , G01M13/045
摘要: 本发明公开了一种基于形态学函数构建尺度空间的轴承故障诊断方法,包括如下步骤:步骤1.选择形态学函数的结构元素;步骤2.优化形态学函数平滑频谱的平滑速度;步骤3.构建尺度空间平面;步骤4.通过Ostu方法、半正态分布法或均值法确立尺度空间曲线阈值,进而对尺度空间曲线进行二分类处理,对边界点进行筛选,最后划分频带;步骤5.频带划分完成后,使用EWT算法进行信号分解,进而进行包络解调得到包络图,根据包络图判断出轴承的故障类型。本发明属于先验算法,省去了频带初次划分后再合并频带的时间,提高了算法的计算效率,同时该方法也提高了划分频带的准确性,适用于机械系统故障诊断与信号处理技术领域。
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公开(公告)号:CN114757060A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210674673.X
申请日:2022-06-15
申请人: 石家庄铁道大学 , 大秦铁路股份有限公司太原车辆段
IPC分类号: G06F30/20 , G01M13/045
摘要: 本发明公开了一种基于形态学函数构建尺度空间的轴承故障诊断方法,包括如下步骤:步骤1.选择形态学函数的结构元素;步骤2.优化形态学函数平滑频谱的平滑速度;步骤3.构建尺度空间平面;步骤4.通过Ostu方法、半正态分布法或均值法确立尺度空间曲线阈值,进而对尺度空间曲线进行二分类处理,对边界点进行筛选,最后划分频带;步骤5.频带划分完成后,使用EWT算法进行信号分解,进而进行包络解调得到包络图,根据包络图判断出轴承的故障类型。本发明属于先验算法,省去了频带初次划分后再合并频带的时间,提高了算法的计算效率,同时该方法也提高了划分频带的准确性,适用于机械系统故障诊断与信号处理技术领域。
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公开(公告)号:CN117889687A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410176295.1
申请日:2024-02-08
申请人: 河北建投国融能源服务有限公司 , 石家庄铁道大学 , 河北建投储能技术有限公司
IPC分类号: F28D20/02
摘要: 本发明涉及一种液态空气蒸发显热与潜热分级回收、存储与利用装置,其包括:液态空气冷能存储支路,用于将液态空气的高品位冷能、相变冷能和低品位冷能分级回收和存储,液态空气变为气态空气,然后经过升温后进入膨胀发电单元膨胀发电;液态空气冷能利用支路,通过换热流体将液态空气冷能存储支路存储的低品位冷能、相变冷能和高品位冷能进行梯级利用,以提升空气液化率。本发明通过三级回收、存储和利用液态空气低温冷能,将单相传热和相变传热过程分开,可以有效降低显热/潜热传热过程温差,提升冷能回收和利用效率,并能将传热温差控制在国标范围内,提升换热器的抗疲劳性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114087847A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202210039679.X
申请日:2022-01-14
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: F25J1/02 , F28D20/00 , F24F5/00 , F24F6/02 , F24D15/04 , F24D18/00 , F01D13/02 , F01D15/10 , F24D101/20
摘要: 本发明涉及一种液态空气储能冷‑热‑电‑空气四联供装置及方法;用电低谷时段,环境空气经过净化、压缩和冷却后,膨胀降压获取液态空气,同时回收存储空气压缩热能;用电高峰时段,液态空气经过加压、蒸发气化和加热后,进入空气透平机组膨胀发电,同时利用加压流体回收存储蒸发气化冷能;空气透平机组排放的干燥清洁空气,通过蒸发冷却供给冷能和湿润清洁空气;空气压缩热能除了用于加热空气膨胀发电,多余的部分用于供给热能和再生空气净化过程。本发明通过加压流体提高蒸发气化冷能回收和存储效率,高效分配利用空气压缩热能,充分回收利用排放的干燥清洁空气,最终实现冷、热、电和清洁空气四联供,是一种高效低成本液态空气储能技术。
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公开(公告)号:CN118500165A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410578100.6
申请日:2024-05-10
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: F28D20/00
摘要: 本发明公开了一种高效储换能仿生填充床及其使用方法。本发明高效储换能仿生填充床包括罐体结构、传热流体、颗粒堆叠层和叶脉颗粒层,其中,所述叶脉颗粒层包括主脉颗粒层、第一次脉层、第二次脉层和第三次脉层。所述发明通过模仿叶脉结构对储热填料进行划区堆叠:填充床颗粒填料先分层堆叠,在此基础上利用叶脉颗粒层进行导向引流实现结构优化,最后对颗粒堆叠层和叶脉颗粒层内堆叠物物性进行综合调控从而获得最优的经济效益和储热效率。该设计方法运用多目标优化方法,使得仿生填充床储换能效率最高的同时流体压损较小,在太阳能光热转化、工业余热回收和液化天然气冷回收等领域具有广泛应用场景。
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公开(公告)号:CN114087847B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210039679.X
申请日:2022-01-14
申请人: 石家庄铁道大学
IPC分类号: F25J1/02 , F28D20/00 , F24F5/00 , F24F6/02 , F24D15/04 , F24D18/00 , F01D13/02 , F01D15/10 , F24D101/20
摘要: 本发明涉及一种液态空气储能冷‑热‑电‑空气四联供装置及方法;用电低谷时段,环境空气经过净化、压缩和冷却后,膨胀降压获取液态空气,同时回收存储空气压缩热能;用电高峰时段,液态空气经过加压、蒸发气化和加热后,进入空气透平机组膨胀发电,同时利用加压流体回收存储蒸发气化冷能;空气透平机组排放的干燥清洁空气,通过蒸发冷却供给冷能和湿润清洁空气;空气压缩热能除了用于加热空气膨胀发电,多余的部分用于供给热能和再生空气净化过程。本发明通过加压流体提高蒸发气化冷能回收和存储效率,高效分配利用空气压缩热能,充分回收利用排放的干燥清洁空气,最终实现冷、热、电和清洁空气四联供,是一种高效低成本液态空气储能技术。
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