一种蒸气压缩式热泵系统控制及蒸气压缩式热泵系统

    公开(公告)号:CN119778898A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411961925.2

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明涉及制热设备技术领域,提供了一种蒸气压缩式热泵系统控制方法及蒸气压缩式热泵系统,该方法包括根据获取的目标制取量、蒸发器性能参数、冷凝器性能参数、压缩机性能参数和工质属性确定运行工质流量,根据工质流量得到工质注入量;启动蒸发器、压缩机和冷凝器,工质存储装置按照工质注入量向压缩机注入工质;运行预设单位时间后,根据获取的气液分离器的器液体流量和蒸发气体流量得到蒸发器流量;根据蒸发器流量和运行工质流量调整蒸气压缩式热泵系统运行。本发明对蒸气压缩式热泵系统的运行情况进行实时监测及调整,减小蒸气压缩式热泵系统中工质流量因为环境变化导致的波动问题,进而增加蒸气压缩式热泵系统运行的稳定性。

    标准表法高温高压超临界CO2流量计平衡态标定装置及方法

    公开(公告)号:CN114993424B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202210548758.3

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明涉及标准表法高温高压超临界CO2流量计平衡态标定装置及方法,其中,所述流量计平衡态标定装置包括入口阀门、待检流量计组件、标准流量计组件、压力调节组件和流量调节阀门,所述入口阀门与所述待检流量计组件的入口相连,所述待检流量计组件的出口与所述标准流量计5组件的入口相连,所述待检流量计组件与所述标准流量计组件之间设置有所述压力调节组件,所述压力调节组件分别与所述待检流量计组件和标准流量计组件的出口相连,所述标准流量计组件的出口与所述待检流量计组件的入口相连。本发明通过升温加压设备和降温减压设备形成CO2工质在待检流量计组件与标准流量计组件之间平衡态闭式循环,并应用标准表法标10定待检流量计,实现高精度标定。

    一种吸附塔
    63.
    发明公开
    一种吸附塔 审中-实审

    公开(公告)号:CN118925438A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411237677.7

    申请日:2024-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种吸附塔,涉及化工设备技术领域,吸附塔包括内部中空的塔体和多个吸附层;多个吸附层沿塔体的长度方向间隔设置在塔体内,塔体的侧壁上开设有入口和出口,入口和出口之间间隔预设数量的吸附层,入口用于注入目标气体,目标气体用于经过预设数量的吸附层进行吸附或脱附,并通过出口排出吸附或脱附完成的目标气体。如此,由入口注入的目标气体始终经过预设数量(例如两个)的吸附层后由对应的出口排出,其吸附或脱附始终保持较高的效率和稳定的状态,且有效降低了运行过程中的损耗,有助于后续设备的稳定运行。

    一种吹扫式气热共储装置及换热系统

    公开(公告)号:CN115031560B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202210480318.9

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明提供一种吹扫式气热共储装置及换热系统,所述吹扫式气热共储装置包括储气罐壳体,所述储气罐壳体中设置有隔板,所述隔板将所述储气罐壳体分隔为第一腔室和第二腔室,所述第一腔室内设置有成型CO2吸附剂,所述第一腔室的两侧分别设置有进气阀门和出气阀门,所述第二腔室内设置有第一换热器和风机,且所述第一腔室和所述第二腔室相互连通。本发明提供的气热共储装置,能够在实现CO2气体高密度储存的同时,能够实现吸附剂的高效换热和温度控制,提高了吸附剂的储气性能,并且利用装置充气和排气过程中热量变化进行储热,提高装置的储气性能和运行的经济性。

    基于烟气再循环技术的锅炉气相污染物排放浓度折算方法

    公开(公告)号:CN118800356A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410768677.3

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 基于烟气再循环技术的锅炉气相污染物排放浓度折算方法,涉及采用烟气再循环技术的锅炉环保技术领域。解决了传统的锅炉气相污染物排放浓度折算方法只适用于锅炉尾部烟气中主动或被动存在的稀释气体为空气,在烟气再循环技术的应用场景下,当稀释气体变成空气和循环烟气的混合气体时,折算精度低的问题。本发明采集锅炉数据,同时对锅炉燃料进行燃料成分分析,得到单位燃料完全燃烧需要的空气量Vair和单位燃料完全燃烧生成的干烟气量Vtfgv,得到空烟比#imgabs0#本发明通过引入空烟比mV来构建烟气再循环率kfg,实现在烟气再循环技术的应用场景下,对传统的锅炉气相污染物排放浓度折算过程的进一步修正。本发明主要用于统一的基准氧气浓度下的锅炉气相污染物排放浓度折算。

    一种热电比可调的气热共储系统及运行方法

    公开(公告)号:CN117490462A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311651632.X

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 本发明提供了一种热电比可调的气热共储系统及运行方法,涉及储能技术领域。所述系统包括:气热共储吸附塔、低压柔性气囊、第一管道和第二管道,气热共储吸附塔用于吸附或脱附气体并作为蓄热塔存储热量或作为供热塔释放热量,低压柔性气囊用于存储或释放气体,气热共储吸附塔的入口和低压柔性气囊的入口均与第一管道连接,第一管道用于与膨胀机出口连接,气热共储吸附塔的出口和低压柔性气囊的出口均与第二管道连接,第二管道用于与压缩机的入口连接。本发明通过低压柔性气囊和气热共储吸附塔结合的方式进行常压气体的存储,更经济、安全,且可以实现系统对输入侧不同热电比能量的适应性消纳,适应不同热电比能量输入的情况,应用范围更广。

    一种定向碳基电热复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115368594B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211069370.1

    申请日:2022-09-02

    Abstract: 本发明提供了一种定向碳基电热复合膜及其制备方法和应用。所述制备方法包括:制备碳纳米管与石墨烯的混合分散液,静置分层取上层清液,并通过真空抽滤制备碳基材料层,将碳基材料层放入交流电场中进行定向,定向完成后将带有滤膜的碳基材料层进行干燥,得到滤膜碳基材料复合层;将PDMS单体与固化剂混合后,旋涂在基板上;将滤膜碳基材料复合层放置在已旋涂好的带有PDMS的基板上并进行干燥,将滤膜去除,得到包括碳基材料层和PDMS层的定向碳基电热复合膜。本发明利用碳纳米管的导热导电各向异性,对碳纳米管进行合适的取向,并将碳纳米管与石墨烯相结合提升电热材料的导热导电性能,使得电热材料能在安全电压范围内快速升温。

    一种低压二氧化碳吸附储罐旁路热循环系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN117180915A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311141688.0

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种低压二氧化碳吸附储罐旁路热循环系统及其运行方法,所述系统包括吸附塔、加热器、冷却器、第一阀和第二阀。本发明通过第一阀和第二阀的配合,在供气阶段,将吸附塔内游离的二氧化碳加热后再次返回至吸附塔内,利用二氧化碳将外界的热量带入塔内,供塔内吸附剂脱附二氧化碳,实现供气。在储气阶段,将吸附塔内的高温二氧化碳冷却后再次返回至吸附塔内,利用二氧化碳将塔内热量带出,使得塔内保持低温吸附环境。通过调配低压CO2吸附储罐运行过程中的热量,保证吸附和脱附过程稳定进行。解决了低压CO2吸附储罐在脱附储热阶段的热量供应问题、吸附放热阶段的吸附剂冷却问题以及罐内高效吸附和热量循环等问题。

    耦合微正压维持系统的低压CO2吸附塔及其运行方法

    公开(公告)号:CN117018812A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311141690.8

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明提供了一种耦合微正压维持系统的低压CO2吸附塔及其运行方法。所述吸附塔包括吸附储罐和稳压储罐,所述稳压储罐中预存有中低压二氧化碳,所述稳压储罐的一端通过第一管路与所述吸附储罐的稳压排气口连接,所述稳压储罐的另一端通过第二管路与所述吸附储罐的稳压进气口连接,所述第一管路上设置有第一闸阀,所述第二管路上设置有第二闸阀。本发明通过将部分气态CO2存储在稳压罐中,调节低压CO2吸附储罐内的压力,使得低压CO2吸附储罐运行过程中压力维持稳定且略高于大气压力,保障低压CO2吸附储罐安全运行。

    一种稻壳基生物炭的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116966872A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310794691.6

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种稻壳基生物炭的制备方法与应用,所述方法通过深挖功能炭多尺度基元序筑策略及其常压高容量吸/脱附CO2机理,合理调控纳孔分级孔道与表面官能化基团限域配伍特性,构建了孔道‑基团协同吸附CO2体系,以实现常温常压CO2“高容量吸附‑灵活脱附”耦合“低再生能耗”目标,从根本上解决了新型吸附压缩二氧化碳超/跨临界储能系统中的核心—常压CO2高容量存储问题。本发明开发出高吸附容量、高吸附速率以及高循环效率吸附CO2的稻壳基生物炭,生物炭孔道内部碳基质壁面含有丰富的有利于CO2分子物理吸附与输运牵引的吡啶/吡啶酮N,以及更利于CO2分子输运吸附的孔径分布情况。

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