一种氢化镁燃料电池吸放H2热管理试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN109738486A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910059009.2

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种氢化镁燃料电池吸放H2热管理试验装置和试验方法,包括氢气支路、反应罐、控温装置以及导热油管道,氢气支路与反应罐相连通,控温装置包括加热单元和冷却单元,加热单元包括油箱、油泵以及加热器;冷却单元包括冷却水管道,导热油管道的热交换段与冷却水管道之间通过热交换器进行热传递。试验方法包括检查气密性,抽真空激活镁块、回路启动与运行、启动油泵,打开加热段内的加热器、进行试验、回路关闭。本发明能够实现试验参数简便快速的调节的同时又能够确保氢化镁始终处在最佳的热环境下循环运行。该热管理试验装置试验时处于低压状态,安全经济。

    一种用于光学扫描的双结构光栅器件与制作方法

    公开(公告)号:CN109188585A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811214546.1

    申请日:2018-10-18

    CPC classification number: G02B5/1857 G02B5/1828 G02B26/106

    Abstract: 本发明公开了一种用于光学扫描的双结构光栅器件,包括n×m个透光窗口,按照n行×m列矩形黑白相间排列分布,黑色部分为不透光单元、白色部分为透光单元,所述的透光窗口为一个独立的面阵光栅,所述的面阵光栅内均匀分布着s*s个透光的圆孔。本发明基于多个相位调制单元几何尺寸的粗光栅和对应于单个相位调制单元的细光栅均匀排列而成,使用时粗光栅的每个透光单元分别对应于激光照射阵列的一个光束,从而将传统的基于光学相控阵激光雷达对单光束的相位调制变为对激光阵列多光束的调制,突破了对阵列单元的尺寸必须不大于500nm的限制,使得利用常规的材料、加工技术和工艺制作出应用于光学相控阵中的核心光控器件。

    一种基于移动终端应用的热工参数采集装置与方法

    公开(公告)号:CN107493377A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710623603.0

    申请日:2017-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于移动终端应用的热工参数采集装置及方法,包括用于对工业现场的智能仪表、数字显示和传统指针显示仪表进行无线数据采集、上传各种热工参数的手持终端和对数据进行处理、存储以及监控的上位机,所述的手持终端与上位机通过数据收发模块无线连接。本发明通过智能终端进行四类热工参数信息的采集,并针对不同的热工参数信息采集方式进行了不同的数据预处理、传输以及对应的数据解析,从而合理的利用现有的资源对现有的高耗能行业如冶炼、煤加工、原材料加工等企业中各种设备,在不影响正常运行和系统操作的情况下,在不对当前仪表进行改动的前提下,能够方便的获取所需要的各种数据参数,为节能降耗、工艺改进、设备改造提供有利的数据依据。

    一种双工质余热发电系统

    公开(公告)号:CN107328245A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201611255890.6

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种双工质余热发电系统,包括烧结机入口低温段A、烧结冷却高温段B、一级余热利用系统、混合系统和二级余热利用系统,一级余热利用系统包括余热锅炉以及与余热锅炉外接配设的汽轮机,余热锅炉与烧结冷却高温段B的废热气排气口通过高温风道连接;混合系统包括混合器,混合器的主输出口与二级余热利用系统连接;二级余热利用系统包括基于降膜蒸发器的有机朗肯循环系统,降膜蒸发器的加热气排口处设置回气风道;所述降膜蒸发器为四周切向进料的两相逆流垂直管降膜蒸发器。本发明优点在于实现了热量梯级耦合、高效、可靠回收利用烧结机废热气余热的目标,可有效提高烧结余热回收效率。

    一种冷却塔冷凝模块进风控制装置

    公开(公告)号:CN105043160A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510446769.0

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种冷却塔冷凝模块进风控制装置,包括压力传感器(103,104,108)、风压传感器(101,102)、百叶窗式进风装置(105)、PLC控制器(106)、推拉杆电动装置(107)、冷却塔风机(109)和泠凝模块(110)。风压传感器测量百叶窗叶片两侧压力P1和P2,压力传感器测量湿热空气出口压力P3和干冷空气出口压力P4,压力和风压信号输入PLC控制器进行判断冷风量的调节方向,由P1和P2的关系控制电动装置的电源回路,控制电机转向及启停,经机械传送装置控制推拉杆的移动,调节叶片方向至最佳进风状态。在冷凝模块的混合段上方布置压力传感器,传送混合段压力P5至PLC控制器,输出信号控制风机运行。本发明实现了冷却塔冷凝模块进风量和冷却塔风机的自动化控制。

    一种集成热泵的热电联产系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN118009396A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410223858.8

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种集成热泵的热电联产系统及其运行方法,热电联产系统包括汽轮机系统和热网水加热系统;汽轮机系统包括中压缸、低压缸、发电机和凝汽器;热网水加热系统包括冷凝器(电动热泵)、吸收器、冷凝器(吸收式热泵)、尖峰加热器。热网回水与吸收式热泵的蒸发器热源入口连接,蒸发器热源出口与电动热泵的冷凝器热网水入口连接,电动热泵的热网水出口与吸收式热泵的吸收器热网水入口连接,吸收器的热网水出口与吸收式热泵的冷凝器热网水入口连接,冷凝器热网水出口与尖峰加热器热网水入口连接,尖峰加热器的热网水出口与热网连接作为热网供水。本发明通过回收更多余热,使热电联产系统在获得更灵活的发电负荷调节能力的同时,提高供热能力和系统总效率。

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