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公开(公告)号:CN119492045A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411686963.1
申请日:2024-11-25
Applicant: 中国水电四局(兰州)机械装备有限公司 , 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供一种耦合绿氢“制储用”及掺氢天然气火焰切割的方法,涉及能源技术领域。该耦合绿氢“制储用”及掺氢天然气火焰切割的方法,通过ALK制氢系统、储能储气及气体掺混系统、火焰切割系统、中控系统配合实现。本发明通过与之配套的掺氢天然气作为燃料的新型火焰切割装置具有更高的切割效率、精度和稳定性,对降低能耗和减少材料浪费具有重要作用,其次,将储能系统与实时天气预报进行联网协调智能控制,能够有效利用新能源,优化产能储气效率,推动清洁能源技术发展与运用,进一步根据终端不同地点用气量的不同,智能调节储能系统向各点汇流排的供气量,高效实现对能源的节约与利用。
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公开(公告)号:CN118008733A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410170158.7
申请日:2024-02-06
Applicant: 中国水利水电第四工程局有限公司 , 中国水电四局(兰州)机械装备有限公司 , 兰州理工大学 , 中国水电四局(酒泉)新能源装备有限公司
Abstract: 一种利用淘汰风电主机及风塔的重力储能方法,涉及电力回收领域。主要是将电网多余的电能传输至电动机,在通过变速器将能量传送到钢丝绳卷筒上,在通过钢丝绳卷筒将配重块提升到一定的高度,将多余的电能转换为重力势能。当需要用电的时候配重块下落带动钢丝绳卷筒转动,钢丝绳卷筒带动发电机发电,将重力势能转换为电能。
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公开(公告)号:CN114123961A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111512270.7
申请日:2021-12-07
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于灰尘厚度检测的太阳能光伏电板自动清洁系统及方法,属于光伏技术领域,其包括:光伏支架;安装在光伏支架上的光伏边框;清洁装置,可滑动地安装在光伏边框上;供水装置,供水装置与清洁装置连通;驱动装置,安装光伏边框上;控制单元,供水装置、驱动装置与控制单元电连接;传感器单元,安装在清洁装置上,并且在传感器单元对太阳能光伏电板表面的灰尘进行测量后,将数据传至控制器进行处理得灰尘厚度。本发明提能够自动对太阳能光伏电板进行清洁,效率高,且耗水量少。
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公开(公告)号:CN119833800A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510025297.5
申请日:2025-01-08
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M10/48 , H01M50/242 , H01M50/267 , H01M50/24 , A62C3/16 , A62C37/00 , G08B17/06
Abstract: 本发明提供一种智能锂电池热失控自动预警及灭火抑制系统。该智能锂电池热失控自动预警及灭火抑制系统,包括,下侧保护壳体,所述下侧保护壳体的上表面固定连接有罐体,所述罐体的前表面设置有喷嘴,所述下侧保护壳体的内表面固定连接有固定块,所述固定块的输出端固定连接有升降块,所述升降块的内部设置有塑料卡件,所述升降块的上表面固定连接有弹簧,所述下侧保护壳体的上表面设置有上侧保护壳。该智能锂电池热失控自动预警及灭火抑制系统,通过整合温度传感器和喷嘴,能够实时监测电池的温度并在检测到异常时迅速启动灭火程序,喷射全氟己酮抑制剂,有效防止火灾或爆炸事故的发生。
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公开(公告)号:CN115765526B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202211499591.2
申请日:2022-11-28
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H02N11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光谱调节的全天候温差发电装置及其制备方法,涉及使用可再生能源的热电发电技术领域,辐射制冷装置背光倾斜设置于支架顶部;辐射制冷装置包括辐射制冷薄膜、镀银金属层以及由亚克力板和透明聚乙烯薄膜层构成的第一密封空腔;辐射制冷薄膜附着在镀银金属层上表面构成辐射制冷器;太阳能吸收装置向阳倾斜设置于支架顶部;太阳能吸收装置包括炭黑金属层和气凝胶层以及由二氧化硅层和亚克力板构成的第二密封空腔;炭黑金属层下表面与气凝胶层构成温差腔室;在辐射制冷装置与太阳能吸收装置之间设置有温差发电组件来进行热量交换;该发电装置充分利用太阳能与辐射制冷,不耗费其他能源,可以全天运行。
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公开(公告)号:CN115292666A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210144474.8
申请日:2022-02-17
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明涉及一种有超疏水涂层的光伏清灰的耗水量分析计算模型,包括1、采取通过液滴滚动清灰的方式清洁具有超疏水涂层的光伏组件表面灰尘;2、计算单位液滴滚动所除灰尘质量ms的三次多项式;3、求得清除光伏电站光伏组件上所有灰尘所消耗的液滴数量N;4、基于光伏电站光伏组件总除尘耗水量与单个液滴体积之间的比例关系,推算光伏电站光伏组件表面灰尘清洁总耗水量V。本发明的有益效果是:该有超疏水涂层的光伏清灰的耗水量分析计算模型,可以快速计算出大范围的光伏电站光伏组件表面液滴清洁总用水量,精确调控对该光伏电站的供水量,对光伏电站清洁用水的统计调查数据进行复核。除此之外,可以用来与其他清洁方式耗水量进行比较,进而分析其节水性能。
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公开(公告)号:CN115095928A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210520066.8
申请日:2022-05-13
Applicant: 兰州理工大学
Abstract: 本发明提供了基于盐水的跨季节冷热两用储能系统及方法,涉及储能技术领域,包括太阳能集热器、储能水箱、缓冲水箱、辅助供热模块、辅助制冷模块与储冷水箱。太阳能集热器与储能水箱热源端形成闭合回路,储能水箱用于对缓冲水箱进行供能,通过辅助供热模块与辅助制冷模块分别为缓冲水箱提供辅助加热或辅助制冷。通过一定浓度盐水的跨季节储热和储冷来完成能源的节省,通过水蓄冷空调系统和跨季节储热系统的耦合来补充太阳能资源不足时期的供热需求。
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公开(公告)号:CN111682281B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN201910727345.X
申请日:2019-08-07
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/627 , H01M10/637 , H01M10/643 , H01M10/654 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M10/6568 , H01M10/6569 , H01M50/244 , H01M50/30 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池技术领域。为了解决由于圆柱形锂离子电池的内部热量无法快速散出,而影响电池使用性能和使用寿命的问题,本发明公开了一种基于热管冷却的圆柱形锂电池单体。该圆柱形锂电池单体包括壳体、电极材料层和热管;其中,所述电极材料层以空心卷形结构固定在所述壳体内部,并且在其中心位置设有空心卷轴;所述热管的蒸发段位于所述空心卷轴内,所述热管的冷凝段伸出至所述壳体外部。本发明的圆柱形锂电池单体,可以实现将位于电池单体内部的热量直接快速引出散热,完成对电池单体的快速冷却降温,从而避免电池单体内部设备长时间处于高温状态而导致使用性能和使用寿命的降低。
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公开(公告)号:CN113865389A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111315321.7
申请日:2021-11-08
Applicant: 兰州理工大学
IPC: F28D15/02 , F28D9/00 , H01L23/367 , H01L23/427
Abstract: 本发明公开了一种冷凝端集成板式换热器的板式脉动热管散热器,涉及换热技术领域。包括板式脉动热管;冷凝段分支结构,冷凝段分支结构与板式脉动热管连接;第一盖板,第一盖板连接于板式脉动热管和冷凝段分支结构之间,第一盖板设置有第一冷凝通路,第一盖板与板式脉动热管形成第一冷凝通路,第一盖板与冷凝段分支结构形成热流通道;第二盖板,第二盖板设置于冷凝段分支结构一侧,第二盖板一侧设置有第二冷凝通路,第二盖板与冷凝段分支结构形成第二冷凝通路。本发明提供的一种冷凝端集成板式换热器的板式脉动热管散热器将板式脉动热管与板式换热器相结合,在板式脉动热管换热的基础上增加了散热器的换热面积。
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公开(公告)号:CN111682281A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201910727345.X
申请日:2019-08-07
Applicant: 兰州理工大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/627 , H01M10/637 , H01M10/643 , H01M10/654 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M10/6568 , H01M10/6569 , H01M2/10 , H01M2/12 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于电池技术领域。为了解决由于圆柱形锂离子电池的内部热量无法快速散出,而影响电池使用性能和使用寿命的问题,本发明公开了一种基于热管冷却的圆柱形锂电池单体。该圆柱形锂电池单体包括壳体、电极材料层和热管;其中,所述电极材料层以空心卷形结构固定在所述壳体内部,并且在其中心位置设有空心卷轴;所述热管的蒸发段位于所述空心卷轴内,所述热管的冷凝段伸出至所述壳体外部。本发明的圆柱形锂电池单体,可以实现将位于电池单体内部的热量直接快速引出散热,完成对电池单体的快速冷却降温,从而避免电池单体内部设备长时间处于高温状态而导致使用性能和使用寿命的降低。
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