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公开(公告)号:CN115419523A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211042021.0
申请日:2022-08-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于混合气活性可控的氢内燃机控制装置,包括排气系统、燃料供给点火系统和水热管理系统,排气系统包括废气在循环系统,废气在循环系统安装在氢内燃机的进排气系统之间,废气在循环系统包括排气再循环管和排气再循环喷水器,排气再循环管连接进排气歧管,排气再循环喷水器固定安装在排气再循环管上,燃料供给点火系统包括缸内喷氢器,缸内喷氢器安装在氢内燃机体的缸盖上,水热管理系统包括集水器和储水器,储水器包括缸内喷水器,缸内喷水器安装在氢内燃机体的缸盖上。通过本发明,缸内直喷氢气和水,控制氢气和喷水时刻,调控氢内燃机燃烧速率,降低缸内燃烧温度,减少氮氧化物和传热损失,提高氢内燃机热效率和经济性。
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公开(公告)号:CN115228351A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210902417.1
申请日:2022-07-29
Applicant: 中南大学
IPC: B01F31/20 , B01F35/32 , B01D36/00 , B01D35/16 , B01F101/23
Abstract: 本发明公开了一种集成式固液混合‑分离装置及其使用方法,该装置包括通过振荡仪提供动力的混合分离装置主体,所述混合分离装置主体包括可拆卸装配的顶盖和壳体,所述壳体内设置有分离流道,所述分离流道的顶端向外扩散呈倒锥体,分离流道的底端装配有过滤组件,所述倒锥体与壳体固定装配,倒锥体的侧壁周向均匀开设有多个分离喷射孔,倒锥体的上方设置有挡流板,所述挡流板与壳体固定装配,挡流板上开设有通气孔。采用本申请的装置和方法,简化了实验工作量,提升了工艺延续性,提高了混合和分离的效率。
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公开(公告)号:CN113072981B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110274754.6
申请日:2021-03-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种功能性复合载氧体化学链脱氧气化协同CO2转化方法,该方法通过氧化还原循环,实现生物质的脱氧气化。该工艺由脱氧反应器和再生反应器组成。脱氧反应器中,生物质和CaO、Fe在CO2气氛中气化,CaO催化焦油裂解,Fe催化烃类重整,产生生物炭、轻质焦油和高品质合成气。CaO和Fe在CO2作用下被氧化为Ca2Fe2O5,与生物炭一同进入再生反应器;再生反应器中,生物炭在高温下气化,将Ca2Fe2O5还原为CaO、Fe,再次返回脱氧反应器。该化学链脱氧气化过程通过载氧体的连续转化与CO2的有效活化与解离,降低气化产物含氧量,获得H2/CO可调的高品质合成气,实现二氧化碳减排与生物质梯级利用;通过调节生物炭无序程度,实现较低温度下的碳转化与载氧体再生。
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公开(公告)号:CN113707920A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110995645.3
申请日:2021-08-27
Applicant: 中南大学
IPC: H01M8/0612 , H01M8/04007 , H01M8/04089
Abstract: 本发明公开了一种醇类重整燃料电池系统,旨在不影响反应器流动能力的前提下提升反应器的换热能力。为此,本发明实施例提供的醇类重整燃料电池系统,包括依次叠合设置的蒸发板、第一传热隔板、燃料电池、第二传热隔板和重整板,蒸发板与第一传热隔板之间形成有蒸发室,第二传热隔板与重整板之间形成有重整室,重整室的出口排出的气体经气液分离后进入所述燃料电池的氢气入口中,蒸发室由蛇形直微流道或蛇形波纹微流道构成,所述重整室由蛇形直微流道或蛇形波纹微流道构成。
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公开(公告)号:CN110683511A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911101218.5
申请日:2019-11-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于燃烧化工与材料领域,具体公开了一种为NixFe3-xO4-Ca2FeyAl2-yO5的“催化载氧体”。本发明还公开了所述的新型催化载氧体的催化甲烷高效裂解制氢协同CO2还原方法。本发明提供的新型催化载氧体,可分别调控发生基于化学链循环的甲烷催化裂解制氢反应和CO2还原反应。该方法对应的具体步骤如下:(1)甲烷裂解阶段,在上述复合催化的条件下催化甲烷裂解,实现高甲烷转化率与高氢气选择性,同时得到副产物纳米碳;(2)CO2还原阶段,在催化剂及纳米碳存在条件下,实现高二氧化碳转化率与高一氧化碳选择性,同时实现催化载氧体的再生。该方法实现了持续高效产高纯度H2与CO2气体减排。
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公开(公告)号:CN109516630A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910068536.X
申请日:2019-01-24
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/10 , C02F103/04
Abstract: 本发明公开了一种太阳能加热蒸馏式井水净化装置,包括太阳光聚集装置、换热器、导光玻璃棒和集水槽;所述换热器的进水端设置有反渗透膜,换热器的出水端设置有蒸发金属板;所述导光玻璃棒的一端延伸至太阳光聚集装置的聚光中心,另一端延伸至蒸发金属板;导光玻璃棒的外侧套设置有蒸汽管道,所述蒸汽管道的顶端设置有冷凝腔,蒸汽管道的外侧设置有冷凝热管,所述冷凝热管的吸热端延伸入冷凝腔,放热端延伸入换热器;所述冷凝腔与集水槽连通。该结构的井水净化装置,通过太阳能加热蒸馏、冷凝热管导热与反渗透膜过滤的协同作用,对井中硬水进行过滤、蒸馏和收集,大大提高了水资源的利用率以及节约了水净化的能源。
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公开(公告)号:CN103258097B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310181648.9
申请日:2013-05-16
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种考虑流型的用于优化设计有机朗肯循环换热器管道长度的方法。有机工质为单相流状态时,计算该段平均努赛尔数Nu得出该段的换热量,并与实际换热量进行比较,确定段管长值;当有机工质为两相流状态时,选取相应流型下的对流传热系数计算式以获得该段的对流传热系数,最后根据此对流传热系数值与假定的管长计算该段的换热量,并与实际换热量进行比较,确定每划分小段的管长,进而可以获得整个换热器的管道长度。本发明通过考虑两相蒸发和冷凝过程中工质的流型变化,显著提高了换热量的计算精度,可应用于使用各种常用流体的有机朗肯循环换热器管道长度的确定。
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公开(公告)号:CN103258097A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310181648.9
申请日:2013-05-16
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种考虑流型的有机朗肯循环换热器管道长度优化设计方法。有机工质为单相流状态时,计算该段平均努赛尔数Nu得出该段的换热量,并与实际换热量进行比较,确定段管长值;当有机工质为两相流状态时,选取相应流型下的对流传热系数计算式以获得该段的对流传热系数,最后根据此对流传热系数值与假定的管长计算该段的换热量,并与实际换热量进行比较,确定每划分小段的管长,进而可以获得整个换热器的管道长度。本发明通过考虑两相蒸发和冷凝过程中工质的流型变化,显著提高了换热量的计算精度,可应用于使用各种常用流体的有机朗肯循环换热器管道长度的确定。
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公开(公告)号:CN209468259U
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201920128859.9
申请日:2019-01-24
Applicant: 中南大学
IPC: C02F9/10 , C02F103/04
Abstract: 本实用新型公开了一种太阳能加热蒸馏式井水净化装置,包括太阳光聚集装置、换热器、导光玻璃棒和集水槽;所述换热器的进水端设置有反渗透膜,换热器的出水端设置有蒸发金属板;所述导光玻璃棒的一端延伸至太阳光聚集装置的聚光中心,另一端延伸至蒸发金属板;导光玻璃棒的外侧套设置有蒸汽管道,所述蒸汽管道的顶端设置有冷凝腔,蒸汽管道的外侧设置有冷凝热管,所述冷凝热管的吸热端延伸入冷凝腔,放热端延伸入换热器;所述冷凝腔与集水槽连通。该结构的井水净化装置,通过太阳能加热蒸馏、冷凝热管导热与反渗透膜过滤的协同作用,对井中硬水进行过滤、蒸馏和收集,大大提高了水资源的利用率以及节约了水净化的能源。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN222099604U
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202420029884.2
申请日:2024-01-05
Applicant: 中南大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 一种光热焦耳热协同海水淡化结构、组件及系统,属于海水淡化技术领域。解决传统蒸发过程中因为不合理的结构配置导致的散热大、效率低和能耗高等问题。海水淡化结构,包括从上至下依次设置的光吸收体、磁性材料层、能质交换通道及支撑体;磁性材料层通过外加磁场产生焦耳热,在光热和焦耳热的共同作用下,光吸收体表面的水加速蒸发,能质交换通道采用散热翅片状结构。本实用新型采用光热和焦耳热协同工作的方式,通过合理的设计和智能控制,实现光热和焦耳热的协同或者间歇式工作,可以有效解决太阳能无法持续稳定供应问题,保持蒸发过程持续进行,缺水地区急需用水时也可以单独控制磁场发生器的输入功率,实现快速产淡水。
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