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一种用于太阳能热水器节水及水温控制一体化装置及方法
本发明涉及一种用于太阳能热水器节水及水温控制一体化装置及方法,该节水及水温控制一体化装 置包括来水分离管道系统、水温控制体统、自来水管道系统、控制系统以及用水管道系统,来水分离管 道系统、水温控制体统、自来水管道系统均设有温度传感器和电磁阀,温度传感器用于测量相应水流的 温度值,控制系统根据采集的温度值进行计算、并根据计算结果控制电磁阀的开闭,以此控制来水分离 管道系统、水
武汉大学 2021-04-14
一种太阳能与热回收复合式自控系统
本实用新型公开了一种太阳能与热回收复合式自控系统,包括有太阳能集热器、循环水箱、补水箱、恒温水箱,辅助热源与恒温水箱相连,太阳能集热器热水侧出口设有温度传感器,循环水箱一侧设有温度传感器,辅助热源热水侧出口设有温度传感器;来自软化水装置中的冷水在离心式污水换热器中预热、再到烟SGL烟气换热器中换热;恒温水箱与变频供水泵相连、热水经过定压罐后,大部分去往用户、一小部分经过U型管式换热器给天燃气加热;太阳能光伏电板产生的直流电经过直流—交流逆变器后连接配电柜给室内设备供电。本实用新型可以实现对太阳能高效
安徽建筑大学 2021-01-12
关于富溴籽晶诱导法助力提升高效钙钛矿太阳能电池长期稳定性的研究
有机无机杂化钙钛矿以其光吸收系数高、载流子扩散距离长、制备方法简单、带隙连续可调等特性,被广泛认为是发展下一代光伏器件的理想材料。自2009年以来,仅仅历经10年的发展时间,钙钛矿太阳能电池的能量转化效率已经达到25.2%,发展速度为各类太阳能电池之最。但是,由于钙钛矿太阳能电池当前面临的热稳定性、长时间工作稳定性等问题,严重阻碍了其商业化应用发展。针对此问题,北京大学物理学院赵清教授课题组利用材料工程方法,设计提出了富溴钙钛矿籽晶诱导生长两步法,实现了钙钛矿薄膜中溴离子的高效掺杂,有效提高了钙钛矿太阳能电池的长时间工作稳定性。 通过在碘化铅薄膜中引入微米级富溴钙钛矿籽晶,一方面提供后续钙钛矿生长所需的成核位点、诱导薄膜生长、提高薄膜生长质量,另一方面为钙钛矿生长提供充足的溴元素,解决两步法中溴离子难以有效掺杂的问题。通过改变钙钛矿籽晶的添加量,可以实现对钙钛矿成核、晶粒大小、缺陷态密度等的精确调控,实现对最终钙钛矿成分与带隙的精准控制。测试表明,利用富溴钙钛矿籽晶诱导生长两步旋涂法制备得到的钙钛矿太阳能电池器件,其能量转化效率可以达到21.5%;更为重要的是,其长时间工作稳定性得到了显著提高,在AM1.5G太阳光下持续工作500小时后,仍然能保持超过80%的初始效率。这一成果远远超过传统两步法仅有的数小时稳定性。该研究表明,溴元素对钙钛矿材料长时间工作稳定性具有至关重要的作用,同时,提供了一条简单、高效、稳定的基于钙钛矿两步法的溴掺杂方法。此研究将为钙钛矿领域内卤素离子的均匀高效掺入、器件长时间工作稳定性的提高等问题提供了新的思路。相关研究结果发表于Advanced Energy Materials 9, 1902239 (2019),并被选为当期封底图片。北京大学博士生李琪为该研究论文的第一作者,赵清教授为通讯作者。以上研究得到了国家自然科学基金委、北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室、北京大学纳光电子前沿科学中心、量子物质科学协同创新中心等单位的支持。
北京大学 2021-04-11
清华大学电机系易陈谊课题组在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展
清华大学电机系易陈谊课题组采用真空热蒸发镀膜与传统溶液法相结合的工艺制备高质量钙钛矿薄膜,突破了目前无甲胺铯甲脒铅卤钙钛矿(铯甲脒钙钛矿)太阳能电池效率的最高记录。
清华大学 2022-05-27
陕西师范大学化学化工学院分子模拟与太阳能转化研究团队近期取得重要进展
曹睿团队利用分子内冠醚基团,在钴咔咯催化中心周围构筑水簇氢键网络辅助质子转移,提高了质子转移效率,从而显著促进电催化析氢反应。
陕西师范大学 2022-06-10
太阳能与热泵联合集热计算机控制系统
由西安交通大学智能检测与仪器研究所开发的《太阳能与热泵联合集热计算机控制系统》样机在多处现场已经运行数年。几年来该系统运行效果良好。 该系统将太阳能与热泵联合起来由计算机进行控制,解决了其中的关键技术问题,该控制系统能根据环境温度、水温、水量等参数,自动对联合集热系统设置最佳控制参数,实现最佳控制。可以进行多路信号的数据采集,多路被控对象的控制输出。能对整个集热系统的热泵机组、太阳能集热器循环泵、进水电磁阀、用户供水泵、辅助电加热器等设备进行可靠的控制,从而使系统最大限度的利用太阳能,最大限度的节约电能。整个系统的运行费用仅为天然气热水的20%,为电加热的15%。
西安交通大学 2021-04-11
纳米复合相变蓄热电锅炉
正在申请专利,已加工出二台样品锅炉。
西安交通大学 2021-04-11
无水蓄热电热水器
无水蓄热电热水器热水出水量大、体积小(只相当于目前同容量热水器体积的1/3~1/5);安装方便(挂壁、落地、室外均可);使用方便安全(微电脑自动控制、漏电保护、过电流保护等);蓄热效率高于95%;额定出水温度下的放热效率达90-95%;水量无级调节,按需加热,做到最大限度的节能;水垢自清除;无污染、无腐蚀;水电完全隔离。 该项目的其技术热点包括: 高效蓄热技术 采用多种潜热高、显热大的蓄热材料,按照一定的比例配用,使之能够用最小的体积积蓄最多的热能。同时蓄热方式采用中心加热、外围取热,保证蓄热效率最高。 高效热交换技术  将水与电完全隔离,加热时保持机内无水,利用水与蓄热材料交换热量,不但安全而且换热效率高。 自动除垢技术 随时自动清除水垢,保证热水器长期使用不结垢。 汽—水混合技术 汽—水混合过程噪声大、不稳定是广泛存在的世界性难题,该技术解决了这一问题,热水器使用过程中平稳、无噪音、控制灵活。 最大限度的节能 可无级调节加热水量,用多少水,加多少热,不必象目前常规热水器那样,不论用水多少,必须全部加热所储存的水量。
北京科技大学 2021-04-13
海尔云能超低温保存箱
1】制冷系统:复叠式制冷系统,采用HC制冷剂,进口压缩机。 2】显示精度:微电脑控制,控温精度0.1℃。 3】显示界面:10寸高性能LCD电容屏,触控敏锐,直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时,主页温度显示醒目红色提醒用户。 4】物联系统:选配物联APP随时随地监控设备运行状态,系统故障自诊断和报警,保障样本安全。 5】可选配样本管理功能:液晶屏内置无线wifi模块,可与计算机无线连接,使用样本库软件,精确存取样本;扫码枪扫描入库,从PC端到触摸屏,双屏同步,安全、准确、便捷。 6】权限保护:密码保护、指纹模块(选配)、打卡模块(选配)支持多用户共用管理一台冰箱。 7】噪声:碳氢压缩机和优化设计结构,超级静音。 8】均匀性:设定温度在-40~-86℃范围调节,箱内温度均匀度≤±3℃,  9】报警及安全保护:多种故障报警(高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警)。 三种报警方式(喇叭报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警(选配));多重保护功能(开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护)。 10】外观:全新外观设计,美观大方;  11】手把:全新设计一体式手把,开门容易。 12】 5V冷链监控:预埋5V冷链供电线,可选配5V冷链模块,实时监控箱内温度、环温、电压等数据。 13】数据接口:标配RS485数据接口,可同计算机连接,显示箱内温度,监控设备状态。 14】密封性能:内外门五层密封结构,密封效果好,不易结霜。 15】材料:机器箱壳采用冷轧钢板涂层;内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板涂层,发泡层采用新型高性能VIP真空隔热保温材料。 16】内门:四个,每个内门具有可靠密封条,单独密封。可独立分别存取物品,以减小箱内温度波动,并有效保证物品安全保存。 17】安全锁:双锁设计,冰箱自带挂锁锁孔,可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁(带4把钥匙),还可以选配打卡和指纹电磁锁,安全保存物品;支持多用户共用管理一台冰箱。 18】留言/记事本功能:方便多用户共用一台冰箱时,相互之间留言,以及自己创建记事本,备忘。 19】数据上传/下载:可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。 20】配置文件:可通过USB接口和网络上传和下载配置文件,将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱。 21】事件记录:可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录。 22】USB模块:标配USB,用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等,可储存数据15年以上。 23】脚轮:配备万向脚轮,灵活,可移动、可锁定。 24】进门尺寸:最小进门尺寸880mm,将外门开到180°,拆掉机舱前面罩,从宽度方向进门。 25】平衡孔:门体平衡孔设计,彻底解决短时间内连续多次开门不用等待。 26】标配单机版物品管理(样本管理)系统:针对非使用冻存架、盒、管的用户方便记录物品的存储位置和出入库记录。 27】可选配温度记录仪/打印机:用于记录冰箱运行过程中的箱内温度。
中仪云(南京)科技发展有限公司 2026-01-15
一种相变蓄热型地埋管换热器
本发明公开了一种相变蓄热型地埋管换热器,属于土壤源热泵空调领域。相变蓄热型地埋管换热器由一个或多个相变蓄热型地埋管换热井组成,所述相变蓄热型地埋管换热井包括水循环 U 形管、相变 蓄热管相变蓄热材料和回填料;水循环 U 形管设置在钻井内,水循环 U 形管的进水管道与出水管道之间设置有至少一个相变蓄热管,相变蓄热管内填充相变蓄热材料,相变蓄热管的两端口密闭,钻井壁与水循环 U 形管之间、水循环 U 形管与相变蓄热管之间的空隙填充回填料。本发明通过提高钻井内蓄热能力和减少地埋管热短路,由此增强地埋管换热
华中科技大学 2021-04-14
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