相变储能单元3安装在密封箱1空腔2内,其各个面均与空腔2内壁不接触,相变储能单元3包括外面的铝质热传导骨架4和里面的相变储能材料5,相变储能材料5为结晶水和盐类无机储能材料。其中,相变储能单元3上还设有两个与密封箱1外界连通的换液管6,换液管6穿过密封箱1和热传导骨架4与相变储能材料5连通;换液管6位于储能侧板31的底部;密封箱1上设有两个输液管7,输液管7位于密封箱1两对立侧面上,一根输液管71位于密封箱1侧面上部,一根输液管72位于密封箱1侧面下部。将相变储能单元设计为相互垂直放置的储能板,侧板和竖板一体设置,竖板之间设置间隙,极大限度地增大了储能单元的接触表面积,使得相变储能单元能够与传热液体充分接触,相变储能单元采用铝质外壳,增加热传导和储能效率;相变储能单元上设置换液管,可以定期对相变进行更换,提高储能箱的储能性能和使用周期,在密封箱上两相对的侧面上一上一下地设置输液管,一边进液一边出液,在液体流动的过程中,环绕着中间的相变储能单元流过,增加了传热液体与相变储能单元的充分接触时间,提高了换热强度。实施例2:如图4所示,在实施例1的基础上进行改进。太阳储能箱生产厂家费用?MW级储能箱排风量

Mpa)弹簧钢玻璃纤维衬片长度不同,蜗簧受到的弯矩也不同,分别采用长度为100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm的衬片进行有限元分析。图6初始形态实体模型EntityModelofInitialState1.蜗簧箱2.蜗卷弹簧3.芯轴图7衬片连接实体模型EntityModelofGasketConnection在Creo中建立蜗簧初始形态实体模型,如图6所示。其中蜗簧2与箱体1内壁采用衬片固定,为更好地研究连接处蜗簧与衬片的力学性能,截取蜗簧与箱体固定部分进行蜗簧连接有限元分析,衬片连接实体模型,如图7所示。衬片连接有限元模型图8有限元模型FiniteElementModel将衬片连接实体模型导入AnsysWorkbench中,采用系统默认的网格划分方法,网格单元为solid187。长度为150mm的衬片连接,其总节点个数为31952,总单元个数为18057,有限元模型,如图8所示。边界条件表2初始时衬片所受弯矩GasketBendingMomentofInitialState衬片长度l。上海便携储能箱材质电采暖储能箱的类型费用?

南向垂直面上的太阳辐射强度大,这一特点正让高寒地区的太阳能采暖适得其所。康树人明白,自己在太阳能开发利用领域还是一个新手,需要快速补习专业知识。2001年下半年,他到清华大学的研究生班旁听相关的专业课程。他还从图书馆、科研机构和有关**处借阅了大量资料,有研究价值的全部复印出来,光复印费就花了两三千元。之后,他又到北京、上海、山东、江苏等地考察太阳能开发利用的状况,历时6个月。在考察途中,他绘制出了储能型太阳灶并申请了**。炉灶可以储存太阳能,做饭时不用再受天气影响,随时可以在室内煎炒烹炸。2002年末,他的这项技术获得了实用新型**。60岁开公司10年获25项**2003年,康树人研发出“太阳能采暖、空调和热水多用装置”并申请**,同年创办了哈尔滨阳光能源工程有限公司。他设想的“太阳能采暖、空调和热水多用装置”,冬季利用太阳能和地能供暖,室温在18℃至22℃;夏季自动转化为空调,室温保持在22℃至26℃;同时能常年提供42℃热水。康树人租了两栋房子进行采暖试验,结果11月末室内温度只在10℃左右,经过五六次调整,室内仍不达标。后来经过讨论,他将太阳能储能箱进行了改进,一天之内室温就提高到了19℃。搞科研需要投入。
老年发明家老人退休后也能投身科技变身“发明大王”,有的到高校旁听从头学起,10年内获得了25项**;有的拿着**创业,一年就赚得盆满钵满。据哈尔滨市知识产权局的***统计,近年来哈市越来越多的老年人在退休后开始发明研究并积极申请**。13日,记者采访了三位“发明大王”,今起将一一讲述他们科技创新及创业的故事。70岁的康树人获得关于太阳能技术**授权25项,其中发明**5项、实用新型**20项。这些**全部是他在60岁退休后开始转行研发并申请的。为了学习相关知识,他曾退休后到到清华大学旁听了4个月的专业课。他用自己的**创办了哈尔滨阳光能源工程有限公司,目前公司年收入800多万元。退休后改行清华旁听专业课哈尔滨农垦贸易总公司总经理是康树人退休前的***一个职务。他毕业于东北农学院(现东北农业大学)农学专业,一直与农业打交道。退休后,他并不打算赋闲在家。经过考察,他了解到太阳能的利用是个很有前途的行业,并写了一篇《对黑龙江省太阳能开发利用的思考和建议》的论文,提出我省虽年平均气温低,但年平均日照数在2400-2800小时,与长江中下游相当。根据国家气象台统计,我省日照率的主峰值出现在冬季。我省的地理纬度高,冬季太阳高度较低。充电桩储能箱生产厂家?

储能装置的原理是利用装置内的储能材料与管道内的液体进行热交换,使能量在储能材料内。利用相变材料作为储热介质的相变储能箱具有单位体积蓄能大、储热密度高等优点,无机相变材料的储能密度比较大,成本低,对容器的腐蚀性较小,制作简单。但是现有技术中相变材料的热交换速率还很大程度上达不到理想要求,从而影响储能箱储能效果,想要充分发挥相变储能箱良好的储热、供冷的效果,需要将进入到相变储能箱中的热水与储能箱内的相变材料充分、均匀的接触,以进行***高效的热交换,同时还需要造价低节约成本,方便维修。技术实现要素:针对背景技术中提到的现实问题,本实用新型提供了一种接触充分、相变储能箱。本实用新型的技术方案如下:一种相变储能箱,包括箱体和箱盖通过密封圈密封形成的密封箱,所述密封箱内为一空腔,空腔内设置有相变储能单元,所述相变储能单元包括储能侧板和储能竖板,储能竖板与储能侧板垂直,多个储能竖板之间具有间隙,储能侧板和储能竖板为连续的一个整体,相变储能单元安装在密封箱空腔内,其各个面均与空腔内壁不接触,相变储能单元包括外面的铝质热传导骨架和里面的相变储能材料。充电桩储能箱制造厂家费用?重庆空气储能箱生产厂家
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机械弹性储能箱蜗簧衬片连接强度分析段巍,方涛,汤敬秋,王璋奇(华北电力大学能源动力与机械工程学院,河北保定071003)摘要:蜗卷弹簧是机械弹性储能的关键零部件,其端部与芯轴和储能箱体内壁连接的强度直接影响蜗卷弹簧工作的可靠性。针对蜗卷弹簧外端与箱体内壁采用衬片固定的连接方式,采用阿基米德螺旋线建立了蜗簧和衬片的数学模型,推导了作用在衬片上的初始弯矩,针对不同长度的衬片建立了衬片连接有限元模型,对比了蜗簧和衬片有限元单元的应力大小及分布统计,得到了不同长度衬片对蜗卷弹簧的影响,确定了合适的衬片连接长度。研究成果可为蜗卷弹簧的安全运行提供有力依据。关键词:弹性储能;蜗卷弹簧;储能箱;衬片连接;有限元;应力分析1引言随着太阳能、风能等间歇性能源的开发和利用,储能技术的研究和发展变得日益重要。机械弹性储能以平面蜗卷弹簧为关键零部件,利用蜗卷弹簧受载时产生弹性变形,将机械能转化为弹性势能,卸载后将弹性势能转化为机械能的原理进行储能和释能,该储能方式具有储能大容量、高效率、低成本和无污染等优点[1-5]。图1为机械弹性储能系统示意图[6],该系统以蜗卷弹簧储能箱为中心分为发电侧与储能侧。MW级储能箱排风量