一种光分解CO2补燃动力系统的技术

    公开(公告)号:CN107587942A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201610533032.7

    申请日:2016-07-08

    Abstract: 一种光分解CO2补燃动力系统的技术,主要由动力系统和光分解CO2系统组成。动力系统:本发明将传统燃气轮机进行改造,燃气在燃气轮机内做功后变成烟气,利用该烟气的余热分别对水和CO2进行加热,加热后再对烟气进行膜分离,得到CO2、O2和剩余气体(主要是N2),分离出的CO2被回热器中的烟气加热,O2送回压缩机进行压缩后参加二次燃烧,N2作为产品收集。光分解CO2系统:被烟气加热的水与分离出CO2进行混合,然后在槽式太阳能中被加热分解为O2和碳氢化合物,随后一起进入膜分离装置分离,分离出的CO2再次进入槽式太阳能集热器中进行分解,O2送回压缩机压缩中参加燃烧,碳氢化合物送入燃气轮机中进行补燃。本发明旨在拓展太阳能的用途,实现能量合理利用的同时又几乎达到CO2的零排放,并且拥有较强的拓展性,能广泛应用于各行业。

    一种动圈式热压缩机系统

    公开(公告)号:CN108799048A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710299168.0

    申请日:2017-05-02

    CPC classification number: F04B31/00 F04B35/04 F04B39/0005 F04B39/06

    Abstract: 一种动圈式热压缩机系统,由热压缩机系统和活塞系统组成。本发明将传统热压缩机改造,将线圈与推移活塞固定连接,在热压缩机中部的轭铁上固定磁铁。初始时入口阀出口阀均关闭,活塞位于左死点,热腔中的工质吸热膨胀推动活塞右移压缩冷腔中的工质;之后出口阀开启压缩后的工质流出,然后出口阀关闭,然后线圈通电使线圈与磁铁相互排斥,线圈带动活塞复位;最后入口阀开启,新的工质流入冷腔。该系统的取代了传统的曲柄连杆机构,避免了由于曲柄连杆机构造成的工质泄漏而又不破坏它本身的结构。本发明拓展性强,可适用于其他类型的压缩机。

    一种回收锅炉排烟余热的蒸汽发生系统

    公开(公告)号:CN108072029A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201611006077.5

    申请日:2016-11-16

    Inventor: 谢英柏 侯轶

    CPC classification number: F22D1/003

    Abstract: 一种回收锅炉排烟余热的蒸汽发生系统,主要由加热系统和加压系统两部分组成。补水通过调节阀A后和常温水一起经水泵加压,然后在加热器A中吸收锅炉排烟的余热成为热水。之后热水分为两股,第一股热水在换热器A和热泵蒸发器中放热,变成常温水后和补水一起进入水泵加压。第二股热水经过减压阀降压,再依次在换热器A、加热器B、换热器B和热泵冷凝器中吸收能量,成为饱和蒸汽后进入压缩机中加压,产生的过热蒸汽在换热器B中放热,最后进入压缩机加压至所需压力排出。本发明旨在回收锅炉排烟余热,提高能源利用率的同时减少热污染。本发明可拓展性强,可广泛应用于有锅炉排烟余热的各行业中。

    一种利用低温工业热水生产水蒸气装置

    公开(公告)号:CN107965753A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610907094.X

    申请日:2016-10-19

    CPC classification number: F22B35/00 F22B37/00 F22G1/10

    Abstract: 一种利用低温工业热水生产水蒸气装置,它由调节阀A、调节阀B、减压阀、调节阀C、换热器、热泵装置、离心式蒸汽压缩机组成。来自工业企业的低温工业热水分成两股,第一股经减压阀减压后,进入换热器的壳空间,产生低温低压水蒸汽。低温低压水蒸汽经过热泵装置的冷凝器提升温度,再由离心式蒸汽压缩机提升压力,成为高温高压蒸汽,供工厂生产使用。第二股经调节阀进入换热器,通过管束加热换热器壳空间中的热水和低温低压水蒸汽,然后在热泵装置的蒸发器中放热成为常温水排出。本发明提供了一种利用低温工业热水生产水蒸气装置,不仅为有低温工业热水的企业提供生产所需的水蒸汽,还可以减少排放热水造成的热污染。

    一种复叠式高温热泵系统

    公开(公告)号:CN109114833A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710478296.1

    申请日:2017-06-22

    Abstract: 一种复叠式高温热泵系统,它包括低温部分、高温部分和水管路部分。低温部分制冷剂采用R161,液态R161在蒸发器中吸热蒸发,压缩机2抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送到蒸发冷凝器等压冷却成液态R161,冷凝后的R161通过节流阀2进入蒸发器。高温部分制冷剂采用R123,液态R123在蒸发冷凝器中吸热气化,R123蒸气进入压缩机1加压,然后R123在冷凝器等压冷却成液态R123同时放热给70℃的热水,最后液态R123经过节流阀1进入蒸发冷凝器。70℃热水从水管路入口进入,分流成两股:一股经过球阀1和蒸发器冷却为20℃常温水;另股经过球阀2和冷凝器被加热成120℃蒸汽。本发明提供了一种高温热泵系统,可以利用70℃热水来获得120℃蒸汽。

    一种风能和太阳能联合发电系统

    公开(公告)号:CN108286497A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201710012783.9

    申请日:2017-01-09

    Abstract: 一种风能和太阳能联合发电系统,它包括风力机、压缩机、阀门A、储气罐、阀门B、换热器、透平、发电机、太阳能加热器、储热罐、泵A、泵B。阀门A开启,阀门B关闭,空气在风力机带动的压缩机中压缩然后通过阀门A在储存罐中储存;阀门A关闭,阀门B开启,储气罐内的空气经过阀门B在换热器中加热后进入透平中膨胀做功带动发电机发电,空气做功后排出。太阳能加热器加热水,水储存在储热罐中等待在换热器中放热。本发明利用风能和太阳能发电。风能和太阳能是一种可再生能源,清洁、安全且环保,不会造成环境的污染。本发明可广泛应用于有风能和太阳能的地区,具有广阔的应用前景。

    一种利用风能液化空气和太阳能加热的储能发电一体化系统

    公开(公告)号:CN108286496A

    公开(公告)日:2018-07-17

    申请号:CN201710012782.4

    申请日:2017-01-09

    Abstract: 一种利用风能液化空气和太阳能加热的储能与发电一体化系统,它包括风能液化空气系统、液态空气发电系统及太阳能加热系统。本发明是直接利用风能驱动风力机,洁净空气通过压缩机后进入稳压罐,使其压力稳定后到GM制冷机进行液化,通过节流阀进行节流,液态空气到达储罐进行储存;在用电高峰期,低温储罐中的液态空气被引出,经低温泵加压后,先被全流螺杆膨胀机输出气体的余热在低温换热器中加热,再与从太阳能热水箱中引出的热水在高温换热器中进行换热,使其变成高温高压的气态空气,最后经过全流螺杆膨胀机进行膨胀做功,带动发电机旋转发电。本发明是一种新型液化空气储能与发电技术,其无污染,具有良好的应用前景。

    一种应用于太阳能电池板的土壤源换热系统

    公开(公告)号:CN107181459A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201610137662.2

    申请日:2016-03-11

    CPC classification number: Y02E10/60 H02S40/40 H02S40/42 H02S40/44

    Abstract: 本发明涉及一种应用于太阳能电池板的土壤源换热系统,属于换热系统领域。该系统包括太阳能电池板、相变材料、EVA胶黏剂、蓄能板、无机热管及土壤。使用EVA胶黏剂将太阳能电池板粘结在蓄能板上,相变材料内充在蓄能板内。因此,相变材料发生相变过程将太阳能电池板过高的热量储存在蓄能板中,使无机热管一端连接蓄能板,另一端连接土壤,则可将蓄能板储存的热量传递给土壤。当室外温度低于0℃时,无机热管反向工作,同样通过相变材料的相变过程,将土壤的热量反向传递给蓄能板,进而传递给太阳能电池板。通过无机热管的高效率换热性能,既充分利用了土壤良好的换热性能,又维持太阳能电池板温度在合理范围内,保证太阳能电池板使用寿命,提高太阳能电池板光电转换效率。

    一种磁铁活塞与电磁线圈耦合的热压缩机系统

    公开(公告)号:CN206972464U

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201720472202.5

    申请日:2017-05-02

    Inventor: 谢英柏 侯轶 陈天

    Abstract: 一种磁铁活塞与电磁线圈耦合的热压缩机系统,由热压缩机系统和活塞系统组成。本实用新型将传统热压缩机改造,将磁铁与推移活塞固定连接,在热压缩机中部的轭铁上固定线圈。在热压缩机工作时,活塞移动压缩工质,之后线圈通电使线圈与磁铁相互排斥,活塞复位。该系统的取代了传统的曲柄连杆机构,避免了由于曲柄连杆机构造成的工质泄漏而又不破坏它本身的结构。本实用新型拓展性强,可适用于其他类型的压缩机。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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