一种吸附式热电开关
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114078658B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202010831008.8

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明提供一种吸附式热电开关,包括:固定元件、移动元件、热负载和柔性元件;柔性元件中填充有吸附剂和吸附质,柔性元件的两端分别与移动元件和固定元件连接,固定元件与热负载间隔设置,移动元件依次穿过柔性元件和固定元件,移动元件随着柔性元件的温度与热负载分离或接触。本发明提供的吸附式热电开关,采用柔性元件作为连接件,分别与移动元件和固定元件连接,内部填充有吸附剂和吸附质,利用物理吸附与温度的关系,调节柔性元件内气体体积,使得柔性元件产生伸缩,带动移动元件靠近/远离热负载,实现电流通路的通断,可实现加热过程的自动控制,无需额外人工操作,有效地提高其控制的加热装置安全性,避免过热故障。

    低温处理系统及方法
    32.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114279114B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202011035911.X

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及深冷处理技术领域,涉及低温处理系统及方法。低温处理系统包括低温处理装置;冷量回收装置;低温处理装置的第一排气口、冷量回收装置的第一进气口、冷量回收装置的第二排气口和低温处理装置的第二进气口依次连通形成第一冷量循环回路;冷量回收装置的第三排气口、低温处理装置的第三进气口、低温处理装置的第四排气口和冷量回收装置的第四进气口依次连通形成第二冷量循环回路;冷量回收装置包括蓄冷箱和制冷组件,制冷组件包括换热器和制冷机,换热器设置于蓄冷箱的内部,制冷机与换热器连接;低温处理装置中设置有传送机构,传送机构上设置有被冷却物。该低温处理系统能够及时回收冷量,降低能耗,提高效率。

    低温处理系统及方法
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114279145B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202011034242.4

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及深冷处理技术领域,尤其涉及低温处理系统及方法,其中低温处理系统包括低温处理装置、冷量回收装置和输送装置,低温处理装置的第一排气口、冷量回收装置的第一进气口、冷量回收装置的第二排气口和低温处理装置的第二进气口依次连通形成第一冷量循环回路;冷量回收装置的第三排气口、低温处理装置的第三进气口、低温处理装置的第四排气口和冷量回收装置的第四进气口依次连通形成第二冷量循环回路;低温处理装置包括深冷箱和制冷组件,制冷组件包括换热器和制冷机,换热器设置于深冷箱的内部,制冷机与换热器连接,输送装置穿过深冷箱,以将待冷处理物料输送通过深冷箱。通过增加输送装置,解决传统人工更换材料造成的效率低的问题。

    耦合高温热泵循环的液态空气储能方法及系统

    公开(公告)号:CN113417709B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110614256.1

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明提供一种耦合高温热泵循环的液态空气储能方法及系统,所述方法包括:获取液态空气储能通路、液态空气释能通路和高温热泵循环通路的系统比例参数;构建液态空气储能通路、液态空气释能通路和高温热泵循环通路基于第一系统参数的循环效率目标函数和效率目标函数;以循环效率、效率最大化为目标,构建耦合高温热泵循环函数;根据系统比例参数添加权重特征值,利用模糊隶属函数求解得到所述耦合高温热泵循环函数的最优折衷解,输出第二系统参数,并将第二系统参数作为耦合高温热泵循环的参数。本发明通过提出以系统循环效率、效率最大化为目标,并结合热泵循环通路,有效改善系统的性能指标,实现了耦合高温热泵循环的效率最大化。

    真空绝热式蓄热/冷器
    36.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113375492B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110601794.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供一种真空绝热式蓄热/冷器,包括壳体,所述壳体的内部填充有储能介质,所述壳体包括壳体内壁、真空层、保温层和壳体外壁,所述壳体内壁、所述真空层、所述保温层和所述壳体外壁从内至外依次设置。本发明提供的真空绝热式蓄热/冷器,能够提高蓄热/冷器在储能和释能交替过程中的温度场稳定性,有效提高了蓄热/冷器的储能特性。

    基于一体式冷箱的液态空气储能装置

    公开(公告)号:CN113266437B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110613417.5

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明提供一种基于一体式冷箱的液态空气储能装置,包括:液态空气储能通路、液态空气释能通路和循环回路;循环回路在液态空气储能通路中释放冷能;循环回路在液态空气释能通路中吸收冷能;空气压缩机组、压缩热利用装置、低温换热单元和液态空气储罐依次连接形成液态空气储能通路;液态空气储罐、低温换热单元、压缩热利用装置和空气膨胀机组依次连接形成液态空气释能通路;低温换热单元和蓄冷单元连接形成循环回路;蓄冷单元和低温换热单元共同设置于冷箱的内部,蓄冷单元环置于低温换热单元的外部。本发明提供可同时完成空气液化、复温和冷能存储的一体式冷箱,减少换热器在运行间歇期,由于轴向导热产生换热器冷热端温度梯度导致的衰减幅度。

    低温处理系统及方法
    38.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114353399A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011034328.7

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及深冷处理技术领域,提供低温处理系统及方法。低温处理系统包括低温处理装置;冷量回收装置;低温处理装置的第一排气口、冷量回收装置的第一进气口、冷量回收装置的第二排气口和低温处理装置的第二进气口依次连通形成第一冷量循环回路;冷量回收装置的第三排气口、低温处理装置的第三进气口、低温处理装置的第四排气口和冷量回收装置的第四进气口依次连通形成第二冷量循环回路;冷量回收装置包括蓄冷箱和制冷组件,制冷组件包括换热器和制冷机,换热器设置于蓄冷箱的内部,制冷机与换热器连接。该低温处理系统能够实现对冷却介质的循环冷却及冷量的回收,降低了能耗。另外,在谷电阶段制冷的工作策略能够有效地降低用电成本。

    低温处理系统及方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114279144A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202011034207.2

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及深冷处理技术领域,尤其涉及低温处理系统及方法,其中低温处理系统包括低温处理装置和冷量回收装置,低温处理装置的第一排气口、冷量回收装置的第一进气口、冷量回收装置的第二排气口和低温处理装置的第二进气口依次连通形成第一冷量循环回路;冷量回收装置的第三排气口、低温处理装置的第三进气口、低温处理装置的第四排气口和冷量回收装置的第四进气口依次连通形成第二冷量循环回路;低温处理装置包括深冷箱和制冷组件,制冷组件包括换热器和制冷机,换热器设置于深冷箱的内部,制冷机与换热器连接。将低温处理装置和冷量回收装置通过冷量循环管路相连构成闭式循环系统,实现冷量的全部回收。

    一种与蒸气压缩式热泵耦合的电蓄热装置

    公开(公告)号:CN114087903A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010859069.5

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种与蒸气压缩式热泵耦合的电蓄热装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、蒸气压缩式热泵、气液换热器及内置于保温腔体的蓄热介质,蓄热介质通过加热元件与外部供电设备相连,气液换热器安装在保温腔体内并与外部供液管连通,蒸气压缩式热泵的冷凝器安装在保温腔体内并处于气液换热器的出风口,保温腔体为密封腔,保温腔体内的空气顺次沿冷凝器、蓄热介质和气液换热器循环流动。本发明实施例提供的与蒸气压缩式热泵耦合的电蓄热装置,在电蓄热装置中引入蒸气压缩式热泵,减少了电蓄热装置的用电量,降低用电成本;实现了热量的梯级利用,提高了热量的利用效率,进一步减小电能消耗。

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