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公开(公告)号:CN116678124A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310609823.3
申请日:2023-05-19
申请人: 河南应用技术职业学院
摘要: 本发明公开了一种太阳能光热转换装置,涉及光热转换技术领域,包括光热转换部,光热转换部的下方设有光热存储部,光热存储部的一侧设有外储能部,光热转换部包括光热转换板,光热转换板的上方设有多个凸出部,凸出部上开设有上下贯通的多条流道A。该太阳能光热转换装置的集热区是将凸出部作为集热器,能收集不同方向、角度的太阳光,达到多方位的集热效果,通过交错或阵列的排列方式,使该凸出部集热器能产生更高效的热量输出,多个凸出部能将太阳光线在相互之间进行折射,当使用区域横向刮风时,凸出部之间能相互提供挡风效果,可避免收集热量的流失。收集到的热量通过热传导光纤A传至光热存储部进行存储,有效提高了热能的存储效率。
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公开(公告)号:CN116461300A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310632022.9
申请日:2023-05-31
申请人: 南昌大学
摘要: 本发明涉及空调系统技术领域,尤其涉及一种光伏光热耦合利用的一体化新能源冷藏车用热泵空调系统,包括车外换热器、冷藏车厢换热器、驾驶室换热器和压缩机,所述车外换热器的一端通过第四电磁阀与压缩机的一端连接,所述第四电磁阀与压缩机之间设有四通换向阀,所述压缩机的另一端通过第九电磁阀与驾驶室换热器的一端相连,所述驾驶室换热器的另一端通过第十二电子膨胀阀和第七电子膨胀阀与车外换热器的另一端相连。本发明冬天能够利用冷藏车厢制冷的同时为驾驶室供热,实现余热利用,并利用光伏板发电产生的废热为车外换热器进行除霜,提高其换热效率。
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公开(公告)号:CN113874213B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202080038298.9
申请日:2020-05-21
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 蒂莫西·J·赫布林克 , 米歇尔·M·莫克 , 德里克·J·德纳 , 玛丽·E·约翰森 , 隆·R·约翰逊 , 托德·G·佩特 , 莫塞斯·M·大卫 , 詹姆斯·P·布尔克 , 维万·W·琼斯 , 张海燕
IPC分类号: B32B33/00 , B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B29/00 , F24S21/00 , F25B23/00 , F28F13/18
摘要: 本发明公开了一种复合冷却膜(100),该复合冷却膜包括紫外线反射多层光学膜(120)和固定到该紫外线反射多层光学膜的反射微孔层(110)。紫外线反射多层光学膜(120)在至少340纳米但小于400纳米的大部分波长范围内对紫外线辐射具有至少50%的反射。反射微孔层(110)具有包含非氟化有机聚合物的连续相,并且在400纳米至2500纳米的包括端值在内的大部分波长范围内漫反射太阳辐射。复合冷却膜(100)在8微米至13微米的波长范围内具有至少0.85的平均吸收率。本发明还公开了一种制品(1200),该制品包括粘附到基底(1210)的复合冷却膜(100)。
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公开(公告)号:CN113874213A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202080038298.9
申请日:2020-05-21
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 蒂莫西·J·赫布林克 , 米歇尔·M·莫克 , 德里克·J·德纳 , 玛丽·E·约翰森 , 隆·R·约翰逊 , 托德·G·佩特 , 莫塞斯·M·大卫 , 詹姆斯·P·布尔克 , 维万·W·琼斯 , 张海燕
IPC分类号: B32B33/00 , B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/32 , B32B27/08 , B32B29/00 , F24S21/00 , F25B23/00 , F28F13/18
摘要: 本发明公开了一种复合冷却膜(100),该复合冷却膜包括紫外线反射多层光学膜(120)和固定到该紫外线反射多层光学膜的反射微孔层(110)。紫外线反射多层光学膜(120)在至少340纳米但小于400纳米的大部分波长范围内对紫外线辐射具有至少50%的反射。反射微孔层(110)具有包含非氟化有机聚合物的连续相,并且在400纳米至2500纳米的包括端值在内的大部分波长范围内漫反射太阳辐射。复合冷却膜(100)在8微米至13微米的波长范围内具有至少0.85的平均吸收率。本发明还公开了一种制品(1200),该制品包括粘附到基底(1210)的复合冷却膜(100)。
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公开(公告)号:CN112984833A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110175928.3
申请日:2021-02-07
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: F24S21/00
摘要: 本发明公开了一种具有V型凹槽的太阳能粒子反应器,包括回流底座、反应腔、石英窗口、工质入口和工质出口,所述反应腔一端与回流底座连接,反应腔另一端设置用于入射太阳辐射的石英窗口,所述反应腔侧面设置一周V型凹槽,所述V型凹槽径向截面为V字型,V型凹槽深度小于反应腔半径,所述工质入口设置于回流底座侧面,工质出口设置于反应腔侧面,且位于V型凹槽和石英窗口之间。本发明能够实现将连续工作,可以合理分配颗粒在反应器内部的循环时间,提高碳酸钙反应的比例,实现太阳能的高效率的转化和存储;同时本发明能够降低颗粒在石英玻璃表面的沉积,实现高效率的太阳能捕捉效率,也能保证石英玻璃洁净程度提高,利于使用维护和降低维护成本。
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公开(公告)号:CN117824168A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410252039.6
申请日:2024-03-06
申请人: 允珩(天津)科技发展有限公司
发明人: 韩伟
摘要: 本发明涉及基于光热转换的光纤传输供能系统及利用方法,方法包括如下步骤:确定待利用的电能;将待利用的电能转化为光能,并进行光能传输;将传输后的光能经光转热模块转化为热能;利用获取的热能进行发电、供暖或工业应用;所述系统包括依次连接的光源模块、光传输模块、光转热模块,所述光源模块将待利用的电能转化为光能,所述光传输模块将所述光能进行传输,传输后的光能通过光转热模块进行转换获得热能,获取的热能进行后续再利用;本发明能够解决现有技术中能源浪费、电能传输费用高、资源短缺和环境污染等问题。
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公开(公告)号:CN115461581A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202180031453.9
申请日:2021-04-16
申请人: 3M创新有限公司
发明人: 蒂莫西·J·赫布里克 , 米林德·B·萨巴德
摘要: 无源冷却制品可以包括第一元件,该第一元件限定在大气红外波长范围内的高吸光度和在太阳波长范围内的高平均反射率。该第一元件可以限定第一主表面(114,214,314,414),该第一主表面被定位和成形为将在该太阳波长范围内的太阳能反射到与该第一主表面(114,214,314,414)间隔开一定距离的能量吸收器(108,208,308,408,508,608)。该能量吸收器(108,208,308,408,508,608)可以是加热面板或光伏电池。第二元件可以限定高热导率并且热耦接到该第一元件的第二主表面(116,216,416),以将热能从该第二元件传递到该第一元件以冷却该第二元件。
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公开(公告)号:CN115077145A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210712079.5
申请日:2022-06-22
申请人: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种连接管道及PVT热泵系统。该连接管道包括按照树形结构依次连通的多层管路,每一层管路均包括若干管道组件,沿介质在连接管道内的流动方向,不同层管路包括的管道组件的数量成倍增多或者对半减少,其中管道组件为轴对称结构,且具有一个集流端和多个分流端,多个分流端关于集流端所在直线对称设置,且相邻两层管路中,其中一层管路包括的管道组件的集流端与另一层管路包括的管道组件的分流端相连通。由于采用了上述的管道组件,通过多层组合连通形成对称的树形结构,且任意层的集流端与相连通的同一层的分流端之间的管路长度相等,保证介质的流量分配平衡,并进一步满足PVT热泵系统中多块太阳能电池板的均衡降温需求。
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公开(公告)号:CN112393442A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011463553.2
申请日:2020-12-11
申请人: 成都大学
摘要: 本发明提出的一种黑体式光热转换器,在光源→收集→传输→转换→储存→运用的利用太阳能作为新能源总技术路线中,是针对“转换”技术环节提出的专业技术系统解决方案,主要由两个光热转换腔体、四根进光针、一个散光镜紧固组装而成,属于G08‑05物理类。该发明是一种利用光纤高效传递光能、利用黑体辐射原理进行光热转换的方案,可以通过提高光热转换的效率,提高太阳能利用的效率,并降低能源利用的成本。
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公开(公告)号:CN116314401A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211720416.1
申请日:2022-12-30
申请人: 屹景(江苏)光能科技有限公司
IPC分类号: H01L31/043 , F24S21/00 , F24S70/10 , F24S70/225 , F24S80/45 , F24S80/52
摘要: 本发明公开一种能实现光谱下转换效应的叠层光伏光热综合利用系统,主要由具有宽的光学禁带宽度的顶层电池组件、具有窄的光学禁带宽度的底层电池组件,以及可以实现太阳能光热利用的中间层所组成,其中,中间层还可以通过量子剪裁机理来实现光谱下转换效应,将入射光子中透过顶层电池的高能量光子转换成中低能量光子。该叠层系统全面高效地利用了太阳光谱中的紫外光、可见光和红外光的不同能量范围的光子,以进行光伏发电和光热转换,能量利用效率高。进一步,本发明还公开了该叠层系统在建筑光伏中的应用。
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