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公开(公告)号:CN112377272B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202011374180.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
Inventor: 任建昌
Abstract: 本发明提供一种向心式透平轴向力调节装置,包括:外壳、主轴、涡轮、蜗壳和导流锥;涡轮的一端与蜗壳及主轴之间组合形成低压区A;涡轮的另一端与蜗壳之间组合形成高压区B;涡轮、外壳与导流锥之间组合形成次高压区C;随着涡轮膨胀做功,位于高压区B内的第一流体介质进入低压区A;且位于高压区B内的第二流体介质进入次高压区C;其中,蜗壳靠近低压区A的一端设置有蜗壳通孔;外壳靠近次高压区C的一端设置有外壳调节孔;外壳调节孔上设置有流量调节组件,用于调控次高压区C内的第二流体介质进入低压区A的流量。通过在外壳调节孔上增设流量调节组件,使排气流量可控,增强了机组运行稳定性,减小了能量损失。
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公开(公告)号:CN116156855A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310384192.X
申请日:2023-04-11
Applicant: 西安交通大学 , 浙江博旭新能源科技有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本申请公开了一种电子器件散热装置,属于散热技术领域。该电子器件散热装置包括:进气件、气体激励脉动组件、导热件;导热件具有进气口、出气口以及气体通道,气体通道的两端分别与进气口以及出气口连通,进气件具有输气端,输气端与进气口连通,进气件用于向进气口输入冷却气体,以使冷却气体流入气体通道,并从出气口流出;气体激励脉动组件具有发射端,发射端朝向进气口,气体激励脉动组件的发射端用于发射激励信号,以使激励信号进入气体通道,使气体通道中的冷却气体按照激励信号进行脉动;其中,导热件用于与电子器件接触,电子器件的热量传递至导热件,气体通道中的冷却气体用于对电子器件进行散热。
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公开(公告)号:CN117052619B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311312198.2
申请日:2023-10-11
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于发电系统和节能环保技术领域,且公开了一种LNG冷能和光热热水低温热能联合发电系统及方法,包括有冷能发电模块和加热模块,冷能发电模块包括有LNG储罐、LNG加压泵一、换热器一、换热器二、透平膨胀机一、LNG加压泵二。本发明通过太阳能集热器对冷水储罐内部的冷水进行加热,使得通过加压泵对LNG增压,然后通过热水对换热器中的LNG进行升温,并且通过透平膨胀机进行做功发电,使其循坏且最后排出天然气,从而系统可以回收LNG冷能,并不对环境造成冷热污染,而回热和再热的方式使得LNG升温的同时利用冷能发电,提高系统循环效率,然后利用光热热水为热源气化LNG来解决冬季冷雾,且不需要因此消耗大量和水资源。
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公开(公告)号:CN119467187A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411663983.7
申请日:2024-11-20
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
Abstract: 本申请涉及一种波浪发电装置控制方法及系统,涉及绿色能源技术的领域,该方法包括获取压缩装置的进水空间占比;于预设的时间轴上建立以当前时间点为后端点且宽度为预设的检测时长的检测区间,并将检测区间中各时间点所获取的进水空间占比进行组合以确定进水占比组合;根据进水占比组合中的各进水空间占比进行计算以确定区域进水占比;判断区域进水占比是否大于预设的承载上限占比;若区域进水占比不大于承载上限占比,则控制压缩装置的进水口维持原位置;若区域进水占比大于承载上限占比,则控制压缩装置的进水口向上移动预设的单位距离。本申请具有减少压缩装置的寿命被影响的情况发生的效果。
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公开(公告)号:CN117494442A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311486401.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开一种一种高速电机多物理场设计优化方法及系统,方法包括:根据永磁电机设计定律确定初始设计方案;根据所述初始设计方案进行转子应力分析和转子动力学分析,确定转子的外径、铁芯长度的极限值及转子参数优化范围;根据所选设计变量的取值和优化范围,构建优化参数和目标函数之间的克里金代理模型,并根据构建的克里金代理模型进行多目标优化,得到优化设计方案;根据所述优化设计方案进行温度场分析,以使优化设计方案满足电机温度要求。本发明避免了多物理场整体分析的复杂性,有效提高了优化效率,且以电机效率最大值和热负荷最小值为优化目标,在确保电机拥有最高效率和保证输出性能的情况下,减小了计算量,节省了优化时间。
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公开(公告)号:CN117072268A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311315938.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于储能系统及节能环保技术领域,且公开了一种LNG冷能和压缩机级间冷却水综合利用储能系统及方法,包括有发电模块与循环储存模块,所述发电模块包括有储水罐,蒸发器,预热器,丙烷膨胀机。本发明通过设置蒸发器、丙烷膨胀机和发电机,蒸发器产生的高压气态丙烷进入丙烷膨胀机膨胀做功并拖动发电机做功发电,做功后的乏汽进入冷凝器与氯化钙水溶液换热冷凝为液态,丙烷乏汽凝液再进入丙烷增压泵后增压进入预热器完成循环,如此释放能量发电的方式,可以控制系统负荷无波动,机组可在额定工况高效运行,还提高了系统循环效率,并使得该装置在做功发电时不向环境排放冷量和热量从而不会产生热污染。
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公开(公告)号:CN117052619A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311312198.2
申请日:2023-10-11
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于发电系统和节能环保技术领域,且公开了一种LNG冷能和光热热水低温热能联合发电系统及方法,包括有冷能发电模块和加热模块,冷能发电模块包括有LNG储罐、LNG加压泵一、换热器一、换热器二、透平膨胀机一、LNG加压泵二。本发明通过太阳能集热器对冷水储罐内部的冷水进行加热,使得通过加压泵对LNG增压,然后通过热水对换热器中的LNG进行升温,并且通过透平膨胀机进行做功发电,使其循坏且最后排出天然气,从而系统可以回收LNG冷能,并不对环境造成冷热污染,而回热和再热的方式使得LNG升温的同时利用冷能发电,提高系统循环效率,然后利用光热热水为热源气化LNG来解决冬季冷雾,且不需要因此消耗大量和水资源。
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公开(公告)号:CN117072268B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311315938.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
Abstract: 本发明属于储能系统及节能环保技术领域,且公开了一种LNG冷能和压缩机级间冷却水综合利用储能系统及方法,包括有发电模块与循环储存模块,所述发电模块包括有储水罐,蒸发器,预热器,丙烷膨胀机。本发明通过设置蒸发器、丙烷膨胀机和发电机,蒸发器产生的高压气态丙烷进入丙烷膨胀机膨胀做功并拖动发电机做功发电,做功后的乏汽进入冷凝器与氯化钙水溶液换热冷凝为液态,丙烷乏汽凝液再进入丙烷增压泵后增压进入预热器完成循环,如此释放能量发电的方式,可以控制系统负荷无波动,机组可在额定工况高效运行,还提高了系统循环效率,并使得该装置在做功发电时不向环境排放冷量和热量从而不会产生热污染。
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公开(公告)号:CN115585673A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211336443.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 西安交通大学 , 浙江博旭新能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种收水消霾冷却塔及其工作方法,冷却塔包括冷却塔塔体,冷却塔塔体中在散热材和空气进口之间的部分设有若干轴流式压气机,若干轴流式压气机在冷却塔塔体的周向上均匀分布,所有轴流式压气机出口的空气流动方向绕冷却塔塔体轴线的旋转方向相同,均为顺时针旋转方向或逆时针旋转的方向。本发明能够提高冷凝塔内空气流速并形成旋流,在水蒸气出口电晕除雾,从而提高冷却塔冷凝效率,降低大气中的颗粒物含量。
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公开(公告)号:CN221282948U
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202323024595.8
申请日:2023-11-09
Applicant: 浙江博旭新能源科技有限公司
IPC: H02K5/20 , H02K1/20 , H02K1/32 , H02K5/10 , H02K9/02 , H02K9/19 , H02K5/16 , H02K9/22 , H02K1/278 , H02K1/28
Abstract: 本实用新型公开一种多冷却高速永磁电机,包括有壳体、定子及转子,所述定子固定在壳体的内壁,为转子提供旋转磁场;所述转子通过轴承转动连接在壳体两端的端盖中,转子上固定有永磁体,所述壳体中部设有冷却通道,两侧分别设有进风口及出风口,所述进风口及出风口布置在定子两侧;所述转子中部沿轴向上设有通风道,沿径向上设有第一通风口及第二通风口;所述第一通风口及第二通风口布置在永磁体的两侧,并与通风道相连通。本实用新型提供了一种多冷却高速永磁电机,可对电机的壳体、磁场气隙及转子进行多重降温散热处理,提高了电机的散热效率,能使转子温度更加均匀,避免转子出现较大的温度梯度,防止永磁体因温度过高造成不可逆退磁。
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