
科技作品 特等奖
作品简介:
传统电动车的空调系统是通过车载蓄电池进行供电驱动的,使得电动汽车续航里程大幅减少;同时由于电池充放电效率较低,使得空调系统耗电较大。针对以上问题,再吸附储能式空调系统充分利用了电动汽车夜间充电时过剩的市政电力,有效地在电动汽车上完成了储能的目的,避免了电能在充入车载电池后再被空调系统使用的过程中由于能量转换和机械消耗产生的浪费,减少了电动汽车车载电池电量在空调系统上的消耗(约占蓄电池电量的40%-60%),实现了电动汽车在行驶过程中空调系统对车载蓄电池的“零能耗”。同时,该系统使电动汽车续航里程大幅提升,冬季制热能耗大幅降低,大大提升了电动汽车的发展潜力,有助于其大规模推广应用,满足节能减排的要求。

科技作品 特等奖
作品简介:
本作品设计了一种基于环境温度波动的无线传感器自供电系统。该系统由发电模块和电源管理两大部分组成,其中,发电模块利用相变蓄热和热电器件实现环境温差的“时空”转换,多种相变材料联合储能增强对气候变化的适应性;电源管理系统收集与管控波动式电能,利用温度控制电能存储与释放,从而实现电能高效利用。该系统利用环境温度波动实现电能采集,与现有MIT作品相比,平均功率密度提高36.4%,而成本仅为30.1%。该系统基于环境温度波动下的微弱能量采集,并能够根据无线传感器的间歇性工作的特点,快速做好供电准备,实现了全天候供电,着力解决当下低功率无线传感器的供电难题。此外,本作品具有节约人力、不受地域限制、清洁环保、轻巧便携等优点,具备较高的实用价值。

科技作品 特等奖
作品简介:
无

科技作品 特等奖
作品简介:
无

科技作品 特等奖
作品简介:
为实现废弃虾壳有机无机组分资源化利用,该作品通过高效热解装置的研制,将废弃虾壳制备成高性能Ca-C复合填料,助力打造新型绿色环保小龙虾产业链。作品的技术创新在于热解设备的自主研发,以实现热解过程中虾壳的破碎、均质及受热强化;应用创新在于利用热解调控耦合助剂研磨,将虾壳焦炭转化为适用于填充橡胶的高性能填料。

科技作品 特等奖
作品简介:
针对餐厨垃圾含水率高、产量大所导致的收运困难、焚烧热值低、腐败恶臭等问题,本团队基于减压油炸原理设计了一种餐厨垃圾快速干化制取固体燃料的装置,实现高含固有机垃圾的减量化和资源化。装置采用减压油炸方式,降低油温,避免高热导致油料氧化分解,实现废油循环使用。本作品有效解决了传统脱水干化工艺中占地面积大、脱水效率低、效果差等问题,具有快速干化、高效产出、装置一体化等优势,可放置于居民区、餐饮区等,实现垃圾就地干化处理,设计思路契合国家节能减排和可持续发展的理念,具有广阔应用前景。