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相变蓄热水箱和相变蓄热太阳能通风系统
相变储能材料技术是近年来蓄能领域和新材料领域新兴的研究热点,该 技术对建筑节能、解决能源紧张有着重要的应用价值。相变储能技术在建筑 中有着广泛的应用,对于太阳能供热系统,由于太阳能具有间断性与能量密 度低的特点,不能连续稳定的提供热量,限制了太阳能的大面积使用,为了 蓄存不稳定的太阳能,常以蓄热水箱为蓄热设备,水为蓄热介质来维持系统 稳定运行,从而使得蓄热水箱需要放置在一个特定的房间中,占用了宝贵的 建筑面积。本成果所涉及的模块化相变箱及其构成的相变蓄能系统,其通过 采用设置多个独立腔体的技术能同时实现蓄热和末端供热的目的,同时,在 达到同样存储热量的情况下能减少传统蓄热水箱体积,还能增大蓄热水箱运 行时长,减少辅助能源设备能耗;水箱中所用相变材料相变潜热大,在相变 温度附近蓄放热温度稳定,采用封装成板片形式的技术放置于普通蓄热水箱 中,将时间和空间上分布不均不稳定的太阳能转化成稳定的热能储存在相变材 料中,可以有效增大太阳能能源利用率。 太阳能通风烟囱(Solar Chimney, SC)作为世界上最丰富、最具发展潜力 的能源资源一太阳能的被动利用技术之一,因其具有降低建筑通风与空调能耗、 改善室内空气品质及能源资源可再生等优点而广泛应用于生态建筑设计中, 是生态与节能建筑研究中的一个热点。但是传统太阳能烟囱一直存在着蓄热 能力差、工作不稳定的缺点,在没有太阳辐射的时段无法运行。本团队成果 创新点在于将相变材料与传统太阳能烟囱相耦合,相变材料是替代传统蓄热 介质的最佳选项,与显热蓄能相比,相变蓄热是种潜热蓄能模式,具有蓄能 密度高,体积小,温度变化小,相变温度选择范围宽,易于控制等优点。相 变材料耦合太阳能烟囱可以有效提高烟囱本身的蓄热能力,将多余的太阳能 贮存起来,在没有太阳辐射时使用,从而有效延长了太阳能烟囱的工作时间。 市场及经济效益分析: 在自然通风领域,目前节能设计中由于太阳能等可再生能源在时间和强 度等方面的间歇性和不稳定性,导致当前面临最大的挑战就是满足建筑的热 舒适性,传统太阳能烟囱利用普通围护结构或金属板作为蓄热介质,蓄热方 式是显热蓄热,墙体表面温度是随着太阳辐射强度的变化而变化的,墙体温 度的变化极容易引起通风量变化或人体热不舒适感。另外,烟囱蓄热墙的蓄 热能力差,在多云天气或夜间,太阳能烟囱工作效能很差或不能工作,这极 大地限制了太阳能烟囱的实际应用。同时,相比于市场常见的机械通风技术, 其能达到良好的通风效果,但是需要复杂的通风设备和动力设备,结构复杂, 而以相变太阳能烟囱为代表的自然通风技术低能耗,结构简单,仅需经过合 理布置房间的门窗位置即可形成有组织的自然风,尤其在过度季节和气候温和 地区具有广阔的应用前景。 团队介绍: 本研究团队拥有一批由教授、副教授、青年教师、博士和硕士组成的高 层次科研人员及先进的科研设备,在相变传热理论和数值模拟分析等方面均 具有扎实的基础,人员组成结构合理,团队成员大都有丰富的现场实测经验 及实验室研究的工作经历。研究团队的主要研究人员卢军教授主持完成了国 家自然科学基金项目“山地城镇室外热环境预测与评价”,作为专题负责人完 成了国家科技攻关项目“长江流域住宅节能理论与策略研究",主研完成了国 家十一五科技支撑计划子课题“城镇热岛效应机理和模拟技术研究”以及数 十项建筑可再生能源利用科研课题和工程方案的可行性研究,具有坚实的理 论基础和丰富的实验工作经验,目前正在主持完成国家自然科学基金项目“高 海拔寒冷地区室内热环境质量及调控机理研究"的研究工作。卢军教授在相 变材料在建筑领域应用研究方面有较多的工作积累,尤其是相变蓄能水箱与被 动式自然通风技术等方面取得了丰富成果,发表多篇学术论文,为团队发展提供 相关研究建议和指导。
重庆大学 2021-04-11
DCD-100型储能电介质充放电测试系统
产品详细介绍   DCD-100型储能电介质充放电测试系统关键词:储能,电介质,充放电目前常规的方法是通过电滞回线计算高压下电介质的能量密度,测试时,样品的电荷是放回到高压源上,而不是释放到负载上,通过电滞回线测得的储能密度一般会大于样品实际释放的能量密度,无法正确评估电介质材料的正常放电性能。DCD-100储能型电介质充放电测试系统专为研究储能电介质材料快速充放电性能而设计,适用陶瓷、薄膜材料,可进行变温下的欠、过阻尼充放电测试。是目前研究储能材料的重要科研设备,是目前高等院校和科研院所的shou选设备。一、产品特点:1、内置直流高压模块,zui大电压:10kV,20KV 多种可选,电流:0-5mA;2、通过电流探头监测放电电流,zui高可达100A-200A;3、可以实现欠阻尼和过阻尼两种测试模式,欠阻尼测试时,放电回路短路,不使用电阻负载,过阻尼测试时,使用较大的高精度无感电阻作为放电负载;4、通过示波器采集数据,并能直接计算储能密度;9、专业的载样平台,适用于陶瓷和薄膜样品测试;10、可以变温测试,0-250℃;11、可以疲劳测试,饱和极化,剩余极化等功能12、本系统采用特殊高压开关,通过单刀双掷控制充电和放电过程,开关可以承受10kV高压,寄生电容小,动作时间短;二、主要参数1、电流探头带宽:120MHz2、峰值电流:0-100A,150 A(多种电流可监测)3、电流采集精度:1mA4、高压源模块:3KV,5KV, 10kV,15KV多可选(电流:0-5mA)5、开关适用:100万次,zui高耐压15kV。6、温控范围:0-250℃。7、温度稳定性和精度:0.1℃8、测试样品:薄膜,厚膜,陶瓷,玻璃等9、可以疲劳测试,饱和极化,剩余极化等多种参数测试10、可以配合各种极化设备进行多种压电材料和介电材料的测试
北京圆通科技地学仪器研究所 2021-08-23
柔模混凝土锚碹联合支护技术
由西安科技大学煤矿支护研发中心王晓利教授创新团队开发的柔模混凝土锚碹联合支护技术,具有完全自主知识产权,居于国际领先水平,实现了理论、技术的重大突破和装备、材料的集成创新。柔模混凝土锚碹联合支护的具体工艺过程是预先制作柔性模板,通过锚杆和钢筋网将柔性模板固定在巷道周边,采用混凝土泵将自密实混凝土拌和物灌入柔模中,利用柔模透水不透浆的特性,将混凝土中多余的水分滤出,降低水灰比,提高混凝土早期和后期强度。这样就在巷道周边就形成一个锚碹联合支护结构。目前已在神华宁煤集团、神华乌海能源公司和贵州六枝工矿集团等单位的 4 个煤矿得到推广应用。 柔模混凝土连续锚碹支护技术能适应高地压等复杂困难条件,主要用于服务年限较长的开拓和准备巷道。当受力条件复杂、围岩变形大时,可以浇注两层碹体,与围岩直接接触的为可缩式柔性碹。围岩释放有害变形时,可缩碹吸收能量,当围岩变形到稳定蠕变阶段时,可缩碹不能进一步被压缩,此时刚性混凝土碹体给予围岩稳定恒阻,将围岩坚决顶住,限制变形的进一步发展。 柔模混凝土条带锚碹支护是指沿着巷道轴向,柔模混凝土碹体间隔支护,即一段采用锚碹支护,一段采用锚网支护,条带碹的各碹段独立,互不干扰,互不影响,根据工程地质和支护技术条件,合理选择锚碹排距。锚碹段是支撑围岩压力的主体段,锚网段的主要作用是释放围岩的有害变形段,减轻锚碹段的压力,因此锚网段也称卸压段。条带锚碹支护省工,省时,省料,既释放围岩能量,又保护碹体不被压坏。该技术在神华宁煤集团梅花井煤矿应用,辅运巷锚杆条带碹支护试验段完好无损,未试验的锚网索支护段变形十分严重,效果显著。
西安科技大学 2021-04-11
一种马铃薯联合收获机
本实用新型公开了一种马铃薯联合收获机,提升系统连接提升链排,提升系统上安装有液压传动泵,液压传动泵连接液压油箱,主机架一端安装有牵引装置,主机架底部安装有行走地轮,主机架底部一端安装有提升铲刀装置,提升铲刀装置连接动产碎土装置,用来挖掘马铃薯并去除碎土,动产碎土装置连接输送主链排,输送主链排连接提升链排,将挖掘的马铃薯输送,主机架另一端安装有除杂集中装置,除杂集中装置通过除杂链排连接除杂装置,去除挖掘过程中的杂物,动力输入系统连接动力输入系统,为系统提供动力。本实用新型的有益效果是实现薯土分离、输送、集中收集等联合作业,收获效率高。
青岛农业大学 2021-04-13
生产高性能铝材的联合新技术
以传统铝合金为基体,高温熔炼时引入微纳尺度的增强粒子,通过强化基体,制备出微纳粒子强化铝基复合材料;并在熔炼过程中选择性施加电场、磁场、超声场等物理场,制备的材料具有粒子生成效率高、产量大和高弥散分布的特征;进一步在复合磁场下进行连续铸造成型,铸态材料具有致密度高、晶粒细小、粒子弥散、组织差异小的特征。根据铝合金组分含量差异进行差异性后处理:对于铸造铝合金,比如 ZL101 等,按照固溶时效制度处理后进入低温时效循环处理;对于变形铝合金,比如六系列和七系列铝合金,铸造成型后要进行均质处
江苏大学 2021-04-14
上板—锚索—下锚体联合基础
现有基础一般不能抗拔,研发并推广应用具有抗压且能抗拔的基础,以适应工程的需要是亟待解决的问题,项目组成员通过预应力锚索连接镶嵌于地面中的上板与地下的下锚体发明的系列上板—锚索—下锚体联合基础,具有抗压、抗拔和抗滑移能力,为国内外首创并获得了多项专利,且在此基础上进行了系统的理论研究、数值模拟分析、室内试验、野外试验、设计研究、施工研究和经济评价。技术特点: 具有的先进性和创新性主要有: 1.能充分发挥不同材料的物理力学性能,节约材料,降低造价。
兰州大学 2021-04-14
华为联合ICPC举办上海训练营
8月19日到8月21日,经过为期三天的激烈比赛和训练,由华为和国际大学生程序设计大赛(ICPC)联合举办的上海训练营在昨日落下帷幕,并收到了ICPC现役选手、带队教练、合作高校和ICPC赛组给予的一致好评。
华为技术有限公司 2022-09-19
江苏联合职业技术学院
江苏联合职业技术学院是经省政府批准、教育部备案,于2003年6月正式成立的独立设置的专科层次普通高等学校,学院实行“小学院、大学校”的办学模式,下设若干所高等职业技术学校作为学院的分院。 江苏联合职业技术学院的主要职能是:协调和帮助高等职业技术学校制定发展规划;统筹协调高等职业技术学校五年制学生的年度招生计划;组织高等职业技术学校开展教育教学交流、合作与研究;协调高等职业技术学校的专业建设及校际之间的教学资源共享等事项;负责高等职业技术学校中五年制学生的学籍管理,颁发毕业证书等。 目前,学院下设南京工程分院等37所分院和江苏省戏剧学校等25个办学点,设置十六大类、130多个五年制高职专业,在校五年制高职学生近15.7万人。学院现有20多个教育部批准的和15个教育厅批准的国家技能型紧缺人才培养培训基地。许多分院加强国际交流与合作,聘请国外教师来校任教,并组织学生到国外学习。积极开展职业技能鉴定工作,大力推行“双证制”,努力使学生在毕业时既能取得毕业证书,又能获得职业技能证书,增强就业竞争力。学院积极推行“订单式”人才培养模式,建立了稳定的就业基地,近年来就业率保持在95%以上,许多专业出现毕业生供不应求的现象。 学院将在创新管理模式、创新办学理念、创新职教特色,打造职教品牌办学目标下,不断解放思想,开拓创新,大胆探索,勇于实践,向国内一流的高等职业院校迈进。 学院地址:江苏省南京市北京西路15-2号,邮编:210024。
江苏联合职业技术学院 2021-02-01
新联合众(北京)科技有限公司
新联合众(北京)科技有限公司,(简称“新联合众”),诞生于中关村,新联是基于IGRS标准推出适合行业市场需求的IT产品及智能无线互联解决方案供应商。 主营业务以信息领域为主导,涵盖电子产业教育行业、消费电子行业、智能家居系列产品行业,并着力打造时尚电子产品;致力于推进信息产品、消费电子和通信产品(3C)协同互联的高科技公司。 新联合众专注于数字显示和无线互联产品的研发与销售,现已发展成为以“智能化、无线化、网络化、模块化”的优势特点的高科技企业。新联合众倡导“无线互联、科技互动”的理念,致力于交互式显示产品推广与普及;数字媒体发布系统设计和项目实施,为教育、媒体和互联网应用等领域提供全新的解决方案。  
新联合众(北京)科技有限公司 2021-01-15
西安交大与海尔共建联合创新中心
双方签署全面深化战略合作协议,共同为西安交大—海尔联合创新中心、西安交大—海尔绿色双碳研究院揭牌。 6月17日上午,西安交大—海尔集团签约座谈会在中国西部科技创新港举行。海尔集团党委书记、董事局主席、首席执行官周云杰,西咸新区沣西新城管委会主任陈默,西安交大党委书记卢建军、校长王树国,中国科学院院士、西安交大教授何雅玲,党委常委、校长助理洪军等出席会议。副校长别朝红主持会议。 卢建军指出,西安交大与海尔集团联合共建校企深度融合的研发平台,是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的具体举措,对于加快推动产学研深度融合、以创新驱动高质量发展具有重要意义。他表示,希望双方以签约为新起点,持续汇聚创新资源,围绕产业现实需求,在家电领域、制造业、物联网等领域深化合作,谋划部署“科学家+工程师”创新团队,持续提升人才培养质量,努力破解产学研深度融合瓶颈问题,助力建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系,共同为推动新时代西部大开发形成新格局、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。 王树国表示,在21世纪第四次工业革命背景下,大学与企业各有分工,也有交叉合作点,二者的深度融合应成为时代的象征。海尔集团作为我国民族企业,为国家经济发展作出了重要贡献。西安交大坚持“四个面向”,积极主动融入社会发展,加速推进创新港建设,打造全国重要的科研和文教中心、国家重要战略性平台,探索中国特色世界一流大学新形态。希望双方在人才培养、产学研深度融合等方面联手,构建优势互补的合作机制,打造交大海尔创新模式,引领社会发展,服务国家高水平科技自立自强。 周云杰表示,继产品经济、平台经济之后,未来将是生态经济,企业和大学都要拆掉围墙,跨界融合成为创新的生态,才能更好地发展。海尔集团希望通过与西安交大共建创新中心、研究院,打通创新链和产业链,加强原创性、引领性科技攻关,在智慧住居、产业互联网、大健康等领域解决“卡脖子”技术难题,推动产业孵化,积极践行科技强国战略。 洪军介绍了西安交大基本情况以及创新港建设内涵,围绕科教融合、产教融合、校地融合等方面提出了双方未来合作方向和发展规划。 陈默表示,西咸新区沣西新城作为秦创原科技成果转化加速器示范区,一定会为双方的合作提供最完善的保障、最优质的服务。 会前,周云杰一行参观了创新港数字展厅、高电压交直流实验大厅,在涵英楼屋顶花园俯瞰创新港全貌。 海尔集团战略发展部、科学与技术委员会、海创汇等,西安交大党、校办,科研院、人力资源部、未来技术学院、医学部、能动学院、教育基金会、技术成果转移中心等相关负责人参加活动。
海尔集团公司 2022-08-11
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