电动汽车驻车风能收集装置

    公开(公告)号:CN102922991A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210409864.X

    申请日:2012-10-17

    CPC classification number: Y02E10/72 Y02T10/7083 Y02T10/90

    Abstract: 本发明涉及一种电动汽车驻车风能收集装置,该装置主要包括齿轮齿条机构、涡轮蜗杆机构和滑轮机构等,作为随车风能收集装置在驻车阶段获得电能并将其储存起来,给电动汽车提供动力补充。其特征是在于:通过车顶滑盖打开、风力发电设备被举升伸出车外和风力发电机叶片的举升和张开,使得电动汽车驻车风能收集装置可自动伸出与缩回,实现电动汽车在驻车阶段获取风能。该风能收集装置装置结构简单,性能可靠,作为驻车阶段的能源补充在电动汽车与混合动力汽车中具有较大的应用前景。

    一种检测PIK3CA基因突变的方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116042779A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211654458.X

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种检测PIK3CA基因突变的方法,属于基因突变的检测技术领域。包括将生物素化的PWT片段附加到链亲和素包被的磁珠表面,孵育,制备得到带有PWT探针的磁珠M‑PWT,将目标链加入混合物中,孵育,使带有PWT探针的磁珠上形成双链DNA,得到带有dsDNA的磁珠;用磁铁将带有dsDNA的磁珠分离,并加入到含有ATP、GTP、CTP、TTP的NaH2PO4溶液中,孵育;对经过步骤二处理得到的磁珠进行处理,使NTP分子从磁珠和dsDNA中分离,将上清液加入酸性条件下的Pr6O11和ABTS中,测定吸光度变化。本发明应用于基因突变检测,解决了现有方法依赖酶、易受特异性荧光标记物的限制、且易受环境离子影响的问题,具有不需要酶和荧光标记、检测方法简单、效率高、灵敏度高及实用性好的特点。

    高温井温度、压力动态监测系统

    公开(公告)号:CN103277091B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201210450225.8

    申请日:2012-11-07

    Abstract: 本发明提供一种高温井温度、压力动态监测系统。本发明是经过中央自动控制系统(7)的软件处理计算出相应数据,分别输送至机械电子双显屏(9)和数据存储及远传系统(8),分别显示及存储远传各层位的压力、温度、动液面高度、蒸汽干度数据,完成高温井温度压力动态监测或移动测试的技术结构和方法。本发明安装操作方便快捷,且不受传输等其它环境干扰,不存在漂移现象无需修正,能在油井的高温环境长期稳定运行,能直读、存储、远传全部数据,测试结果直观、精准。

    一种调制波油管、抽油杆电热熔洗装置

    公开(公告)号:CN101598012B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN200910012276.0

    申请日:2009-06-29

    Abstract: 本发明涉及油井作业时对超高凝油、超稠油、超高含蜡油井起出的各型油管和抽油杆,进行现场电热清洗装置,尤其是:一种调制波油管、抽油杆电热熔洗装置;该装置主要由车载调制波电源、气动电极夹架、电极夹架导轨、气动升降电夹架、气动清管器、原油回收装置、气控回路和一、二次供电回路组成;利用电极夹架做为输入电极并作为一个支点,同气动升降架一道将被加热清洗的油管或抽油杆抬高托起,防止油管或抽油杆的本体与其它导电物体发生接触短路,用车载式调制波电源为其智能供电,用气动清管器和和编织袋支撑架等原油回收装置,接收油管或抽油杆内外的已熔原油和蜡质。

    含硫烟气余热回收装置及控制方法

    公开(公告)号:CN113883544A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111158391.6

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种含硫烟气余热回收装置及控制方法,涉及含硫烟气处理技术领域,包括烟气换热装置、SO2浓度监测装置和控制终端;烟气换热装置用于与锅炉烟道连接并能够与锅炉烟道内烟气进行热交换,烟气换热装置上设有分别用于换热介质流入和流出的介质进口管和介质出口管以及用于控制烟气换热装置中的换热介质流量的流量控制装置;SO2浓度监测装置用于设置于锅炉烟道进口和烟气换热装置之间的烟道中并与控制终端电连接;控制终端能够根据SO2浓度监测装置测得的SO2浓度计算得到酸露点温度,并控制流量控制装置使热交换后的烟气温度高于酸露点温度。本发明能够回收利用含硫烟气中的余热,同时避免设备腐蚀。

    基于分布式光纤应变监测的真三轴压裂试验裂缝扩展动态监测方法

    公开(公告)号:CN113702157B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111001236.3

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明实施例涉及一种基于分布式光纤应变监测的真三轴压裂试验裂缝扩展动态监测方法,包括:步骤S100,采用两种安装方式在试样的裂缝扩展路径安装多处分布式光纤光缆,所述两种安装方式包括在试样内固结分布式光纤光缆、以及在试样内设置井筒且在井筒内固结分布式光纤光缆;步骤S200,压裂所述试样并确定所述分布式光纤光缆的应变传递效率;步骤S300,对所述试样开展压裂过程光纤应变监测针对性试验,实时记录分布式光纤光缆的应变;步骤S400,根据所述应变传递效率,对应变进行校正。步骤S500,根据修正后的应变,确定裂缝形态与分布式光纤光缆的应变监测的匹配关系。

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