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风力发电升压箱变
南京工程学院 2021-04-13
纯低温余热发电技术
我国水泥产量连续20年位居世界第一,水泥工业不仅是能源消耗大户,也是能源浪费大户,即使先进的新型干法工艺,仍然有约占水泥熟料烧成系统总热耗量35%的350℃以下低温废气余热不能被充分利用而直接排放。 为了实现节能降耗减排的可持续发展的战略,充分利用水泥生产中的中低温余热,降低水泥生产中的能源消耗,开发研制水泥生产线中低温余热利用系统具有重要的现实意义和工程实用价值。 为此,西安交通大学与相关单位合作,1991年承担国家重点科技攻关计划,2007年承担国家高技术“863”计划项目,进行水泥窑中低温余热发电工艺及系统的研究。针对5000T/D、2500T/D等水泥生产线,采用双压技术,开发研制了系列化的具有自主知识产权的纯低温余热发电系统。与5000T/D水泥窑配套的BN7.5、BN9双压纯低温余热发电系统已经投入工程实际使用,后续BN5、BN10、BN14.5、BN20发电系统也已经开发完成。2006年9月27日BN7.5MW双压纯低温余热发电系统在辽源金刚水泥集团建成投产,2007年8月27日,BN9MW机组在河南省驻马店豫龙同力水泥公司并网发电。在项目的实施过程中,合作单位主要负责项目的产业化和设备制造安装调试,而关键技术则由西安交通大学进行研究和开发。主要内容包括采用新型高效叶片、抗水蚀特性和数字电液控制系统的双压进汽补汽式汽轮机的开发,新型高效换热部件的研制,锅炉换热器的抗摩、抗腐、防集灰关键技术研究,以微处理器为核心的DCS控制系统的研制,水泥生产和发电工艺相结合的双压余热发电工艺研究和系统参数优化。经过系统的分析和深入的研究,为纯低温双压余热发电系统的建设提供了理论基础和试验数据,在工程实际中得到推广和应用。
西安交通大学 2021-04-11
灵活智能燃煤发电技术
本成果提出一种灵活智能燃煤发电技术。该成果技术历经团队15年科技攻关,包括了以下成果内容: (1)首创了激光拉曼法煤质在线检测技术,研制了基于煤质在线检测的锅炉灵活燃料与智能燃烧装备。 (2)提出了基于煤流识别的燃料自学习动态智能混配模型,发明了非接触式煤流自动识别与示踪技术,研发了多煤仓多煤种煤位分层动态辨识技术,研制了基于煤流在线监测的锅炉灵活燃料与智能燃烧装备。 (3)发明了炉膛、烟道及制粉系统CO浓度网格式多点高精度在线监测技术,研制了基于CO/O₂双参量协同的锅炉智能燃烧装备。 (4)构建了基于煤质-煤流-CO在线监测-飞灰含碳量等关键实时参量的燃煤火力发电灵活燃料、智能燃料燃烧技术体系,形成了全套系统与装备。 图1 激光拉曼煤质在线检测系统示意图 图2 基于煤流在线监测的锅炉智能燃烧示意图 【技术优势】 本项目发明的具有自主知识产权的“基于CO/O₂双参量的智能燃烧控制技术”、“基于煤质-煤流-CO-飞灰含碳量等实时多关键参量锅炉智能燃烧优化技术”、“激光拉曼煤质在线检测技术”、“非接触式煤流自动识别与示踪技术”,经国际国内查新及专家鉴定,均为本项目组独创技术,其主要技术参数国际领先,填补了锅炉智能燃料燃烧技术的空白,具有明显市场竞争力。
华中科技大学 2023-05-04
膝关节发电器
南京邮电大学 2021-04-14
纳米催化燃烧发电技术
 针对目前日趋小型化的各种民用与军用微电子产品对高能量密度便携式电源系统的需求,开展新型清洁能源的研究尤为重要。纳米催化燃烧发电技术使得燃料可以充分燃烧,无需点火过程,无需任何机械运动部件就可以在纳米尺度下将热能直接转化为电能。燃烧所释放的能量,其单位质量输出的功率是传统使用的化学电池的几十倍,从而大大提高了能源利用率,更重要的是此反应的生成物是无毒的二氧化碳和水,是一种全新的燃烧方式。此发明已经获得了美国发明专利“Solid state transport-based thermoelectric converter”,US 7696668。已经首创完成了第一代NanoEPower的结构测试和芯片的设计制造,在一块邮票大小的硅片上集成了上千个微米级发电单元,纳米催化低温燃烧发电的概念已经完成了实验室原理验证。该项目得到了科技部、上海市科委、云南省科委等多家单位支持, 可以应用在芯片级纳米催化燃烧发电系统上。
上海交通大学 2021-04-13
废热利用发电技术
本技术利用自主研发的新型热电材料,加工成温差发电器件或者温差制冷器件。具有结构紧凑、没有移动部件、无工作噪声、使用寿命长、安全不失效、易于自动检修、无污染等优点。适于工厂废热发电,汽车尾气发电,及利用人体温度发电用于手机电池,医疗器件等供电领域。 这种发电装置可以灵活利用各种不同形式的热能,如工业冷却水、汽车发动机的余热、沙漠的地表热量等等。因此可以大大节约资源,减少污染,为国家带来可观的经济效益。热电转换材料微器件的另一个极有可能的应用在小功率领域,如各种传感电路、逻辑门和消错电路的短期μW、mW级电源,小的短程通讯装置以及生理学研究中的小型发电机等。
北京航空航天大学 2021-04-13
手摇风力发电机
产品详细介绍
四川省永生教学仪器有限公司 2021-08-23
一种基于投影残差的分类方法
本发明公开了一种基于投影残差的分类方法,包括如下步骤:步骤一、改变测试样本中每个物体k的图像集合Ik,使图像集合Ik成为互相正交的、低维的特征图像空间FIk;步骤二、提取每个互相正交的、低维特征图像空间FIk的主成分Vk,j;步骤三、计算待测试图像x的映射到每个特征图像空间FIk的投影残差;步骤四、判断在某个物体的特征图像空间的投影残差最小,待测试图像x即为该投影残差最小的物体的图像。
电子科技大学 2021-04-10
一种阻尼可调的电磁滑差轴
本发明属于柔性膜卷绕设备相关领域,并公开了一种阻尼可调 的电磁滑差轴,其包括芯轴组件、滑差环组件和电刷组件,其中滑差 环组件在穿套在芯轴组件上,通过安装在内腔里的导电头及借助弹性 力顶嵌在芯轴组件的导电套中,用于实现调整电磁滑差轴工作状态下 的摩擦力和胀紧料筒;芯轴组件用于实现电磁滑差轴的支撑固定、供 电电流导通调整和信号无线传输;电刷组件则用于实现电磁滑差轴的 供电和信号无线传输。通过本发明,其滑差环组件的个数可根据料卷的工作段长度进行模块化拓展,并通过独立调整励磁电流的方式实现 不同段滑差环组件
华中科技大学 2021-04-14
气道试验台变压差稳流测试技术
成果与项目的背景及主要用途: 内燃机是应用范围最广的动力装置,消耗我国石油总量的 60%,并且是城市大气主要污染源,内燃机节能减排是国家的重大需要。燃烧技术是内燃机的核心技术,包含“油”和“气”两大要素,气道作为内燃机的“咽喉”,是控制“气”的关键,良好的气道性能是实现内燃机节能减排的前提。长期以来,气道开发和生产质量在线控制始终是世界难题。由于气道性能的优劣直接影响着内燃机的动力性、经济性以及其他特性,气道的测试十分重要。欧美传统气道测试采用定压差方法,测试中需反复调节气道压差至定值,单次测试超过 15 分钟,而内燃机生产节拍约为 5 分钟/台,因此仅能用于实验室研发,根本无法满足生产线在线检测的效率要求。本发明使气道测试效率提高5倍以上,攻克了气道生产质量在线控制的世界难题,应用于玉柴、潍柴等企业多条生产线,高排放标准内燃机合格率大幅提升。 技术原理与工艺流程简介: 内燃机气道及缸内流动属于复杂壁面条件下的剪切湍流,同时伴随有活塞、气门等周期性运动边界,整体流动特性直接受近壁流动影响。研究发现,随着外流场雷诺数的增大,达到充分发展湍流,近壁雷诺应力增大,动量交换加剧,粘性底层厚度明显变薄,壁面阻力系数趋于恒定,流量系数、涡流/滚流强度等无量纲参数不再随雷诺数发生变化。研究进一步发现,进气过程中若对应最低气门升程的雷诺数达到其临界值,则在相同条件下随着气门升程的增大,气流将始终保持充分发展湍流状态,即后续气门升程下雷诺数将始终高于相应气门升程的临界值。基于以上发现,提出了变压差气道测试方法:测试过程以气流达到充分发展湍流状态为控制条件,即保证雷诺数始终高于临界值,仅需设定最低气门升程的气道压差,从而免去了后续过程中压差的反复调节。 技术水平及专利与获奖情况: 2012 年,气道试验台变压差稳流测试技术通过中国机械工业联合会组织的专家鉴定,以郭孔辉院士为主任的鉴定委员会一致认为“该项目取得了重大的理论突破和技术创新,拥有多项自主知识产权,综合性能达到国际同类产品的领先水平,具有重大的综合效益,应用前景广泛”。 专利情况:目前发明专利授权 7 项,其中核心发明专利 “快速检测内燃机气道流动性能参数的试验装置”于 2012 年获第十四届中国专利优秀奖,核心发明专利“用于气体测量的高灵敏涡流动量计” 2014 获第十六届中国专利优秀奖。 获奖情况:2012 年获中国机械工业科学技术一等奖。2013 年获天津市技术发明一等奖。 应用前景分析及效益预测: 本项目已广泛应用于内燃机企业如潍柴、玉柴,汽车企业如东风、上汽,摩托车企业如隆鑫、建设,科研院所如中汽研、七一一所等 56 家单位,气道试验台累计销售 60 余台套(国内仅 4 台套进口产品),国内市场占有率近 95%,从根本上改变了国内企业长期依赖国外气道技术的局面,十年来协助企业攀登了国一至国五排放法规的 5 个技术台阶,有力地推进了内燃机节能减排和行业技术进步,国际同行始终试图打破本项目的垄断地位未果。随着汽车、内燃机工业的飞速发展以及排放法规的不断严格,企业自主开发气道并在线检测气道将成为必然,本成果应用前景十分广阔。 应用领域:内燃机测试及研究 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模) 厂房面积 500 平方米,投资规模 3000 万 合作方式及条件:技术合作或专利转让,转让费 2000 万元人民币 
天津大学 2021-04-11
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