一种基于摩擦纳米发电机的发电系统

    公开(公告)号:CN116877366A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310866780.7

    申请日:2023-07-14

    摘要: 本发明公开了一种基于摩擦纳米发电机的发电系统,包括光热发电系统、储热系统和摩擦纳米发电组件。本系统是一种将TENG风力发电系统与光热发电系统结合起来的综合发电系统,该发明将大面积的TENG发电系统采用阵列分布式布置于太阳能光热电站反射镜背面,节省了TENG发电系统的支架部分投资。同时,将TENG发电的电能直接转化为热能储存与光热配套的熔盐储能系统中,实现了风力发电的储能功能,并且无需增加储能投资,同时节省了TENG发电系统配备下游输变电设备、逆变器等设备投资,最后由于增加了TENG发电系统贡献的能量储存,光热发电系统的镜场面积可以缩小,光热电站本身投资也将降低。

    一种基于粘性剪切消耗的风力机叶片设计方法及存储介质

    公开(公告)号:CN116541991A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310580201.2

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明涉及风力机叶片设计技术领域,尤其涉及一种基于粘性剪切消耗的风力机叶片设计方法、装置、设备及存储介质,包括:获取风力机叶片外形尺寸,基于风力机叶片外形尺寸构建风力机叶片流场,基于风力机叶片流场,构建粘性剪切耗散模型,利用粘性剪切耗散模型,计算时均速度能量耗散,速度脉动湍流耗散和壁面摩擦的能量耗散,基于时均速度能量耗散、速度脉动湍流耗散和壁面摩擦的能量耗散,计算得总粘性剪切耗散,基于总粘性剪切耗散,构建粘性耗散分布图,基于粘性耗散分布图对所述风力机叶片形状进行优化,得到风力机叶片优化尺寸数据,通过分析叶片不同位置的粘性剪切耗散值,对形状进行优化,降低整体的粘性剪切耗散,实现风力机叶片的优化。

    一种紧凑式换热器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118361989A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410633611.3

    申请日:2024-05-21

    IPC分类号: F28D9/04 F28F3/06 F28F9/24

    摘要: 本发明公开了一种紧凑式换热器,属于传热技术领域,包括若干冷侧换热板及若干热侧换热板,其中,各热侧换热板与各冷侧换热板自上到下依次交错分布,所述热侧换热板的上表面上设置有波浪形翅片,其中,所述波浪形翅片与其相邻上下两侧的热侧换热板及冷侧换热板相连接,以形成热侧换热通道,冷侧换热板与其相邻上方热侧换热板之间形成冷侧换热通道,该换热器的换热效率高,且不易堵塞。

    一种风力机叶片涡尾迹损失表征方法、系统、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN117077555A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310734606.7

    申请日:2023-06-20

    摘要: 本发明公开了一种风力机叶片涡尾迹损失表征方法、系统、装置及存储介质,属于风能计算技术领域。首先根据风力机的叶轮直径,划定流场域,然后在划定的流场域内进行风力机叶片流场模拟,分别计算风场中的焓值、熵值和动能,接着构建有效能平衡分析模型,最后将得到的风场中的焓值、熵值和动能代入S3构建的有效能平衡分析模型中,计算得到有效能损失,用有效能损失来表征风力机叶片涡尾迹损失。本发明能够避免现有的表征涡尾迹损失的数值模拟方法中必须求解所有尺度湍流涡结构的不足,减少计算量。

    一种基于热力学参数的风力机叶尖损失表征方法

    公开(公告)号:CN117034622A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311017265.8

    申请日:2023-08-11

    摘要: 本发明公开了一种基于热力学参数的风力机叶尖损失表征方法,包括以下步骤:1)获取风力机的叶轮直径,根据风力机的叶轮直径划定流场域;2)在步骤1)划定的流场域内进行风力机叶片流场模拟和流固耦合模拟仿真,分别计算风场中的时均速度能量耗散熵增、速度脉动湍流耗散熵增、壁面摩擦的能量耗散熵增、焓值及动能;3)将步骤2)得到的风场中的时均速度能量耗散熵增、速度脉动湍流耗散熵增、壁面摩擦的能量耗散熵增代入所述总熵增模型中,得到总熵增;4)计算得到有效能损失,通过所述有效能损失及总熵增表征风力机叶尖损失,该方法能够对较为准确的对风力机夜间损失进行表征,且计算量较小。