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一种双通道新风系统进风装置
本实用新型提供了一种双通道新风系统进风装置,属于空气净化技术领域,包括第一箱体、出风管道、进风管道和第二箱体,出风管道和进风管道设置在第一箱体内部,进风管道与出风管道呈X形分布且进风管道设置在出风管道前方,进风管道右上方穿过第一箱体进入第二箱体内与静压箱相连,第二箱体内部从上至下设置第一隔板、第二隔板和第三隔板,静压箱固定在第二隔板左上方。本实用新型雾霾情况判断设计可以根据有无雾霾天气,新风系统实现工况双模式(清洁/除霾)运行,保证室内的新风品质,有效的减少了过滤器二次污染带来的问题并且节省一定的能
安徽建筑大学 2021-01-12
自然风模拟装置
项目概况 该装置能够根据自然风的旋律特征,采用现代控制技术、现代仪表技术,实现手工手段产生各种自然风,使得在室内温度不够理想的情况下,人体也能得到同样的舒适感。 本项目处于国内先进水平,拥有自主知识产权。主要特点 本装置充分考虑不同用户的舒适感受,结合现有建筑特点和绿色建筑的发展趋势,理论结合实践,从碳排放、节能、舒适感、人与自然的和谐共处等方面着手,进行研究开发。 具体来说,突出以下几点。 1)注重理论模型的正确性,理论是基础。通过实验与数值模拟的手段验证理论的正确性。 2)注重理论联系实践。不拘泥于理论,而是将自然风及热舒适理论用在工程实践中。 3)注重技术与经济的结合。考虑自然风模拟装置的成本、性能、技术水平的平衡。 4)注重技术与社会的结合。考虑自然风场对建筑节能减排的意义、影响,紧密结合时代的需求和发展趋势,将技术研究探索建立在全球气候环境的大背景下进行考虑。 5)注重技术与艺术的结合。抓住风场环境与音乐环境本质上的共同点,将音乐的旋律概念引入风场技术领域。技术指标    抓住自然风的旋律特征指标、人体的舒适感评价指标以及风场的节能指标,有针对性地开发,可用于风扇、中央空调风口等。市场前景    该装置立足国际先进理论,符合低碳经济的特点,具有良好的市场前景,已有相关企业前来考察。
南京工程学院 2021-04-11
自然风模拟装置
项目概况 该装置能够根据自然风的旋律特征,采用现代控制技术、现代仪表技术,实现手工手段产生各种自然风,使得在室内温度不够理想的情况下,人体也能得到同样的舒适感。 本项目处于国内先进水平,拥有自主知识产权。主要特点 本装置充分考虑不同用户的舒适感受,结合现有建筑特点和绿色建筑的发展趋势,理论结合实践,从碳排放、节能、舒适感、人与自然的和谐共处等方面着手,进行研究开发。 具体来说,突出以下几点。 1)注重理论模型的正确性,理论是基础。通过实验与数值模拟的手段验证理论的正确性。 2)注重理论联系实践。不拘泥于理论,而是将自然风及热舒适理论用在工程实践中。 3)注重技术与经济的结合。考虑自然风模拟装置的成本、性能、技术水平的平衡。 4)注重技术与社会的结合。考虑自然风场对建筑节能减排的意义、影响,紧密结合时代的需求和发展趋势,将技术研究探索建立在全球气候环境的大背景下进行考虑。 5)注重技术与艺术的结合。抓住风场环境与音乐环境本质上的共同点,将音乐的旋律概念引入风场技术领域。技术指标    抓住自然风的旋律特征指标、人体的舒适感评价指标以及风场的节能指标,有针对性地开发,可用于风扇、中央空调风口等。市场前景    该装置立足国际先进理论,符合低碳经济的特点,具有良好的市场前景,已有相关企业前来考察。
南京工程学院 2021-04-13
王进
王进, 研究方向: 复杂结构多尺度多相流传热传质问题 1. Advanced technologies in gas turbines (燃气轮机先进技术); 2. Heat transfer in multiphase flow (多相流中传热问题研究); 3. Applications of nano-materials and phase change materials (纳米材料与相变材料应用技术) ; 4. Building energy technologies (建筑供能技术)。
王进 2021-12-31
大型湿式冷却塔三维空间均匀进风增效技术
湿式冷却塔广泛应用于火力发电厂和核电站的冷端,用于降低冷端温度, 提高热力循环的效率。目前冷却塔的实际冷却效率很难超过 50%,处于非常低 的状态。 冷却塔处于外界环境中,外界侧风的负面影响太大,研究表明,侧风速度 为 2m/s 时,冷却塔进风量会减少近 50%。因此,外界侧风使得冷却塔冷却效果 急剧下降。 本项目以火电站和核电站大型自然通风逆流湿式冷却塔为研究对象,以冷 却塔增效、塔内外空气动力场结构组织优化、塔内传热传质强化和电站热力系 统节能为研究目的,研究了大型冷却塔三维空间内部空气动力场和外部空气动 118 力场间的协同关系,取得了原创性的研究成果,形成了具有独立知识产权的冷 却塔均匀进风技术,已获得国家发明专利。
山东大学 2021-04-13
冉进财
本人毕业于中国矿业大学矿物加工工程专业,具有研究生学历、博士学位。曾在中国矿业大学机械厂以及学校相关管理部门工作,现从事矿物加工工程研究工作和高校科技管理工作,主要开展低品质煤炭提质加工、二次资源综合利用研究以及战略管理与规划咨询领域研究工作,现担任中国矿业大学科学技术研究院院长,兼任第四届全国煤炭工业技术委员会委员,江苏省科学学与管理研究会常务理事、江苏高校知识产权管理研究会副理事长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员、中国煤炭工业协会设备管理分会第六届理事会。具有丰富的国家重大项目组织技术转移与科技成果转化等方面的经验,曾获得徐州市、教育部科技管理先进个人。 主持和参与国家自然科学基金、国家科技支撑计划、重点研发计划、国家科技规划资源领域战略研究项目以及横向项目 10 余项,在煤炭学报、中国矿业大学学报等期刊发表学术论文 30 余篇,授权专利近 10 项(发明专利 5项),担任国家“十三五”、“十四五”、中长期规划资源领域技术预测、战略研究及科技规划工作专家组成员和秘书长工作,向国家提出我国固体矿产资源勘探开发利用领域未来 5-10 年核心关键技术建议。曾作为专家成员参与中国工程院战略咨询课题“煤炭提质技术与输配方案的战略研究”,以及国家“战略性矿产资源开发”重点研发计划项目实施方案编制工作。
冉进财 2023-03-31
徐进良
徐进良,1966年生于安徽省东至县。1985-1995年间西安交通大学热能工程本科、硕士及博士学位。1995-1997年清华大学博士后,清华大学优秀博士后。1997-2002年间在美国从事访问研究。2002年以科学院百人计划身份回广州能源研究所工作,创建微能源实验室,2008年获得国家杰出青年科学基金资助。2009年调入华北电力大学,先后任可再生能源学院院长及能源动力与机械工程学院院长。 围绕动力工程多相流,与材料和化学交叉,研究大型动力设备及微纳米技术的多尺度科学。曾获教育部长江学者特聘教授,科技部973项目首席科学家,国家重点研发计划项目负责人,政府特殊津贴及国家“百千万”人才工程专家,并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号,教育部黄大年式教师团队负责人。现任工程热物理学会多相流分会副主任,电站能量传递转化与系统教育部重点实验室主任,低品位能源多相流与传热北京市重点实验室主任,多个国家及省部级重点实验室学术委员会委员,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员。 研究服务于大型燃煤火力发电节能减排、太阳能热利用、及微能源系统等。主持科技部973、国家重点研发计划、国家自然科学重点基金、国际合作重点基金等国家级项目、大型专利转让及产业化项目等。2010年起创建了低品位能源多相流与传热北京市重点实验室,在微能源系统、流型调控换热器及低品位能源发电、海水淡化、超高参数二氧化碳发电方面,取得了原创成果。 突破了有机工质朗肯循环发电系列关键技术,研制了原理样机,专利向企业转让。973项目成果被国家发改委列为重点推广项目。2013年以第一完成人“微纳米尺度相界面作用机理及调控方法”获教育部自然科学一等奖,研制了大功率电子冷却器,突破了无泵、无风扇、-20℃到50℃宽温区运行的关键技术,流型调控换热器获得美国专利授权,实现了专利转让。在超临界二氧化碳燃煤发电方面取得国际领先成果,入选科技部重点成果推荐,在中国教育电视台以“双碳目标的践行者”为题报导了团队在超临界CO2发电的成就,并在科技日报上做了报导,研究成果并入选联合国可持续发展目标精选论文。研究成果指导了我国超临界二氧化碳发电颠覆性技术示范平台建设,为正在努力实现的碳达峰、碳中和做出突出贡献, 以第一或通讯作者发表国际杂志论文300篇,他引5000次,单篇SCI最高他引300次,H因子40,合作英文专著2部,连续五年能源领域中国高被引学者。作为大会主席,主持召开2014年国际传热研讨会(北京),微流体系列国际会议(英国)、传热及能源利用国际会议(英国)共同主席4次,做国际会议大会/特邀报告30余次。
徐进良 2023-03-02
小型风电叶片批量自动优化配对装置
近几年,世界风能发电平均以30%以上的速度增长,全球风电产业的迅猛发展带动了风电机组的快速发展,风力发电一般可划分为大型风电、中型风电及小型风电。小型风电多为离网型风电,是独立运行的供电系统,即在电网未通达的偏远地区,用小型风电机为蓄电池充电,再通过逆变器转换成交流电向终端电器供电,单机容量一般在100W-10kW。早在20世纪70年代,小型风电技术在中国风能资源丰富的内蒙古、新疆等地得到了发展,最初小型风电技术被广泛应用在送电到乡项目中为农牧民家用供电。目前,在小型风力发电机叶片生产过程中,由于叶片采用的原材料多为木质、玻璃钢、合金材料,生产过程机械化程度偏低,很难保证每根叶片的重量和重心位置满足装机要求。这就给小型风力发电机的安装带来很大的麻烦,因为要保证小型风力发电机在运行过程中的平衡和稳定性,需要安装在每一台风机上的叶片重量和重心位置满足装机要求。于是对所生产的叶片进行测试和配对就成为叶片出厂前的关键技术环节,目前的配对方法和技术不仅生产效率低,并且无法快速大批量自动实现小型风电叶片的最优化配对和配重。针对上述现有小型风力发电机生产过程中叶片配对工序的不足,而提供一种快速高效的小型风电叶片批量自动优化配对装置。该配对装置包括测量系统、数据传输装置和数据处理装置。并配套有相应软件,在对叶片重力、几何尺寸等数据进行测量的基础上,通过数据处理装置计算出叶片的实际重量、重心位置,将重量和重心位置相同或相近的叶片编号配对,具有测量精准、配对准确、配对效率高的优点。
南京工业大学 2021-04-13
小型风电叶片批量自动优化配对装置
成果简介: 小型风电近几年得到迅猛发展,在小型风力发电机叶片生产过程中,由于叶片采用的原材料多为木质、玻璃钢、合金材料,生产过程机械化程度偏低,很难保证每根叶片的重量和重心位置满足装机要求。这就给小型风力发电机的安装带来很大的麻烦,因为要保证小型风力发电机在运行过程中的平衡和稳定性,需要安装在每一台风机上的叶片重量和重心位置满足装机要求。本专利技术可对批
南京工业大学 2021-01-12
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广州耘宇电子科技有限公司 2021-08-23
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