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公开(公告)号:CN113719330A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111048230.1
申请日:2021-09-08
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 一种由火电机组改造而成的热电池系统及其运行方法,包括电‑热转换系统和常规火力发电系统,所述电‑热转换系统包含电加热器、低温储罐、高温储罐和主加热器,常规火力发电系统包括锅炉和其余部分;所述电加热器的出口与高温储罐的入口相连,电加热器的入口与低温储罐的出口相连,高温储罐的出口与主加热器的放热侧入口相连,主加热器的放热侧出口与低温储罐的入口相连,从高温加热器来的给水管路与主换热器的吸热侧入口相连,主加热器的吸热侧出口火力发电系统其余部分中的汽轮机相连。该热电池系统利用现有的火电机组中的热功转换系统将储存的热量转化为电力。
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公开(公告)号:CN113594526A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111026017.0
申请日:2021-09-02
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: H01M8/22 , H01M8/0606 , H02J3/28 , C01C1/04 , C01B3/04
摘要: 本发明公开了一种基于氨储能的多联产系统及其工作方法,该系统包括包括储能子系统和释能子系统;本发明通过将可再生能源发电、电解水制氢、基于氨燃料储能、氨分解制氢和氨‑空气燃料电池等进行有效地耦合,具有储能密度高、储能周期长、便于长距离运输、可实现氧气、氢气和电力多联产等优点。
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公开(公告)号:CN113572203A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202111025443.2
申请日:2021-09-02
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种完全依赖可再生能源的住宅楼宇供能系统及其工作方法,该系统包括可再生能源电网、电解铝工厂、铝水反应装置、氢燃料电池发电装置、住宅楼宇和屋顶光伏发电装置;本发明通过将可再生能源发电、基于铝燃料储能、铝水氧化制氢和氢燃料电池等进行有效地耦合,具有储能密度高、储能周期长可实现永久储存、燃料循环再生无消耗、可实现住宅楼宇供能系统完全依赖可再生能源等优点。
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公开(公告)号:CN216120398U
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202122107207.7
申请日:2021-09-02
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: H01M8/22 , H01M8/0606 , H02J3/28 , C01C1/04 , C01B3/04
摘要: 本实用新型公开了一种基于氨储能的多联产系统,该系统包括包括储能子系统和释能子系统;本实用新型通过将可再生能源发电、电解水制氢、基于氨燃料储能、氨分解制氢和氨‑空气燃料电池等进行有效地耦合,具有储能密度高、储能周期长、便于长距离运输、可实现氧气、氢气和电力多联产等优点。
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公开(公告)号:CN215733510U
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202122107206.2
申请日:2021-09-02
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种完全依赖可再生能源的住宅楼宇供能系统,该系统包括可再生能源电网、电解铝工厂、铝水反应装置、氢燃料电池发电装置、住宅楼宇和屋顶光伏发电装置;本实用新型通过将可再生能源发电、基于铝燃料储能、铝水氧化制氢和氢燃料电池等进行有效地耦合,具有储能密度高、储能周期长可实现永久储存、燃料循环再生无消耗、可实现住宅楼宇供能系统完全依赖可再生能源等优点。
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公开(公告)号:CN110043070A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910382626.6
申请日:2019-05-08
发明人: 张磊 , 李超毅 , 张国新 , 李进 , 刘毅 , 段逆 , 梁楠 , 唐铭鸿 , 陈学永 , 程学俊 , 王世军 , 刘彤 , 杨萍 , 姚更正 , 刘有志 , 王振红 , 任明 , 朱振泱 , 辛建达 , 周建江 , 曾铁钢 , 李腾 , 高卓辉 , 马晓芳 , 李金桃 , 汪娟 , 侯文倩
摘要: 本发明涉及混凝土技术领域,尤其是涉及一种混凝土通水冷却系统分控站,以缓解现有的大体积混凝土智能通水监测设备存在会因现场物体碰撞、雨水等因素导致损坏而发生故障的技术问题。该分控站包括房体、通水管路和冷却管路;房体内部具有安装空间;通水管路设置于安装空间内,且通水管路的两端均伸出房体,分别用于与进水管和排水管连通;冷却管路的一端与通水管路连通,且位于安装空间内;冷却管路的另一端伸出房体,用于与混凝土中预埋的冷却水管连通。房体能够使位于其内部的装置和零件避免因现场物体碰撞、雨水等因素导致损坏而发生故障,延长位于其内部的装置和零件的使用寿命,减小维修的工作量,减小了安装隐患。
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公开(公告)号:CN108527630A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810582921.1
申请日:2018-06-07
发明人: 张磊 , 李超毅 , 张国新 , 李进 , 刘毅 , 段逆 , 梁楠 , 唐铭鸿 , 陈学永 , 程学俊 , 王世军 , 刘彤 , 杨萍 , 姚更正 , 刘有志 , 王振红 , 任明 , 朱振泱 , 辛建达 , 周建江 , 曾铁钢 , 李腾 , 高卓辉 , 马晓芳 , 李金桃 , 汪娟 , 侯文倩
摘要: 本发明提供的一种吊装喷雾装置以及吊装喷雾系统,涉及喷雾技术领域,包括控制机构、位移机构和至少一个喷雾机构;喷雾机构设置在位移机构上,通过位移机构的驱动沿预设的喷雾区域运动;控制机构包括控制器和至少一个温度传感器;温度传感器,用于采集喷雾区域的温度信息;控制器与温度传感器和位移机构均电连接,用于根据温度信息调整喷雾机构的喷雾位置。在上述技术方案中,吊装喷雾装置采用了一种自动化检测并即时喷雾的方式对大体积混凝土进行养护处理,整个养护过程不需要人为的监管,也不需要通过会可能产生较大误差的人为经验来对大体积混凝土进行喷雾处理,进而能够及时并精确的完成对大体积混凝土的喷雾操作。
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公开(公告)号:CN113945640B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202111196355.9
申请日:2021-10-14
申请人: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 刘金山 , 辛建达 , 张磊 , 曾伟 , 张国新 , 刘毅 , 徐聪云 , 李志 , 王振红 , 张天伟 , 庞博慧 , 朱振泱 , 汪娟 , 魏大晗 , 余记远 , 周少波 , 马晓芳 , 侯文倩 , 朱小敏 , 李金桃 , 粘智光 , 何金龙
IPC分类号: G01N29/12
摘要: 本发明提供一种确定混凝土终凝时间点的方法,即通过聚集混凝土动弹性模量发展情况确定混凝土终凝时间点。本发明选取不同养护龄期的混凝土试件;计算不同养护龄期混凝土试件的混凝土动弹性模量Ed(tn);根据测量的不同龄期下混凝土的动弹性模量散点,进行多项式拟合求混凝土动弹性模量Ed和龄期t的函数f(t);求函数f(t)二阶导数f″(t),并计算f″(t)=0的时刻t即为混凝土的终凝时间点。
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公开(公告)号:CN108527630B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN201810582921.1
申请日:2018-06-07
发明人: 张磊 , 李超毅 , 张国新 , 李进 , 刘毅 , 段逆 , 梁楠 , 唐铭鸿 , 陈学永 , 程学俊 , 王世军 , 刘彤 , 杨萍 , 姚更正 , 刘有志 , 王振红 , 任明 , 朱振泱 , 辛建达 , 周建江 , 曾铁钢 , 李腾 , 高卓辉 , 马晓芳 , 李金桃 , 汪娟 , 侯文倩
摘要: 本发明提供的一种吊装喷雾装置以及吊装喷雾系统,涉及喷雾技术领域,包括控制机构、位移机构和至少一个喷雾机构;喷雾机构设置在位移机构上,通过位移机构的驱动沿预设的喷雾区域运动;控制机构包括控制器和至少一个温度传感器;温度传感器,用于采集喷雾区域的温度信息;控制器与温度传感器和位移机构均电连接,用于根据温度信息调整喷雾机构的喷雾位置。在上述技术方案中,吊装喷雾装置采用了一种自动化检测并即时喷雾的方式对大体积混凝土进行养护处理,整个养护过程不需要人为的监管,也不需要通过会可能产生较大误差的人为经验来对大体积混凝土进行喷雾处理,进而能够及时并精确的完成对大体积混凝土的喷雾操作。
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公开(公告)号:CN114323290A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111624802.6
申请日:2021-12-28
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
发明人: 曾伟 , 张磊 , 刘毅 , 刘伟 , 李志 , 庞博慧 , 孙昌茂 , 辛建达 , 余记远 , 朱振泱 , 杨志豪 , 马寿勋 , 周少波 , 赵海忠 , 姜明 , 郑晓阳 , 何金龙 , 齐元龙 , 郑磊
摘要: 本发明提供一种混凝土拌合楼骨料温度和出机口混凝土温度信息采集方法,即:在混凝土拌合楼各区域布设非接触式红外温度传感器;利用非接触式红外温度传感器测量骨料温度和出机口混凝土温度;对采集的骨料温度数据和出机口混凝土温度进行修正;对修正后的骨料温度数据和出机口混凝土温度数据进行数据分析运算,得到最终的骨料温度数据和混凝土温度数据。由于本发明通过非接触式红外温度传感器实时测量不同位置的骨料温度以及出机口混凝土温度,同时,根据现场的环境温度、风速、湿度,对测量的温度数据进行修正,最后,对修正后的温度进行分析计算,得到最终的温度数据,故,本发明采集的骨料温度、出机口混凝土温度更准确。
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