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公开(公告)号:CN118602708A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410996726.9
申请日:2024-07-24
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及食品干燥技术领域,特别是指一种轮转式固体除湿高低温一体干燥机,解决了现有技术中干燥机功能单一,使用局限性大的问题,包括干燥机主体,干燥机主体内设有第一干燥通道、第二干燥通道和水分脱附通道,干燥机主体内设有轮转固体除湿机,第一干燥通道、第二干燥通道和水分脱附通道分别穿过转轮固体除湿机。有益效果是:第一干燥通道和第二干燥通道可分别采用不同的干燥方式对干燥室内的干燥对象进行干燥,使一体干燥机能够同时对不同干燥对象进行不同方式的干燥,增强干燥机的适用性;在低温干燥区,除湿过的干燥空气对干燥对象进行低温干燥;在高温干燥区,先对干燥空气进行了加热,加热后的干燥空气再对干燥对象进行高温干燥。
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公开(公告)号:CN116447511A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310417951.8
申请日:2023-04-19
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种吸附‑反应‑储存一体化水合物固态储氢装置及方法,包括:箱体,所述箱体为多层复合结构,所述多层复合结构外层为铝合金材料、中层为聚丙稀材料及内层为聚烯烃材料,所述箱体外壁设置有输液管和输气管;罐体,一个或多个所述罐体可拆卸地设置在所述箱体内部,所述罐体内部填充基于碳基材料穿插的MOFs复合储氢材料;预冷盘管,所述预冷盘管设置在所述箱体内壁;进气口,所述进气口与所述预冷盘管相连通。本发明结合吸附储氢和水合物储氢两种技术,其显著提高了氢气的储存率,降低了储氢成本,提高了储氢的安全性,能够满足大规模、长距离的氢气储运需求,有利于氢能在工业应用中推广。
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公开(公告)号:CN115264947A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210912719.7
申请日:2022-07-31
Applicant: 亿联鑫工程科技有限公司 , 郑州轻工业大学
IPC: F24H4/02 , F24H9/1809 , F24H15/156 , F24H15/174 , F24H15/305 , F24H15/375 , F24H15/414 , F24F5/00 , F24F12/00 , F26B21/08
Abstract: 本发明公开了一种基于能源回收技术应用的热水系统,第1水冷冷水空调设备的冷却水,提供第2水冷热水空调设备使用,吸收热量制热水;废热水热量通过热回收器回收,被循环水所吸收,用于第2水冷热水空调设备制热水,热水用于普通洗浴,或再通过第3风冷热水空调设备的加热,用于高温洗浴,洗浴废热水被处理后,循环补充第1水冷冷水空调设备冷却水,而过滤的杂质,则通过第3风冷热水设备的冷风干燥,作为肥料使用;采用本方案,通过第2水冷热水空调设备,对第1水冷冷水空调设备冷却水进行冷却,及对废热水余热量回收制热水,用于普通洗浴,或继续加热,用于高温洗浴;杂质则通过干燥处理,作肥料使用,最终实现节能环保目的。
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公开(公告)号:CN118688396A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410755637.5
申请日:2024-06-12
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种采用嵌入式测量装置测量水合物蓄冷系统的蓄冷量的方法,嵌入式测量装置设置在蓄冷系统中,嵌入式测量装置包括液体壳、与液体壳连通的稀释组件,电导率测量组件及运算组件,液体壳位于蓄冷槽中液体的液面以下。方法包括如下步骤:S1:溶液进入液体壳,稀释后得到稀释液,检测样品溶液的质量mY及稀释液的质量mRD。S2:检测稀释液的电导率σ。S3:根据上述参数确定样品溶液的质量浓度ω2。S4:根据ω2、相变蓄冷前初始溶液的质量浓度ω1、相变蓄冷前初始溶液的总质量m1、水合物蓄冷材料的水化分子数N、水的摩尔质量MH、溶质的摩尔质量MT确定水合物转化量nCT。S5:根据nCT、水合物蓄冷材料的摩尔质量M及其相变潜热r确定水合物蓄冷系统的蓄冷量Q。本发明使用的测量装置操作简单,测量方法能够准确测算水合物蓄冷材料的蓄冷量,误差较小。
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公开(公告)号:CN117628706A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311656660.0
申请日:2023-12-05
Applicant: 亿联鑫工程科技有限公司 , 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开一种矿井热水系统,包括蒸发器及热水主机;蒸发器分别设置在矿井的送风口、矿井的排风口处,热水主机设置在矿井地面,根据季节的变化,热水主机冷凝的液态制冷剂,节流后独立送入独立设置的蒸发器中,分别与外界送入矿井的空气进行蒸发换热,或者与从矿井中排出的空气进行蒸发换热,吸收热量的制冷剂最终通过冷凝换热的方式用于常年稳定制热水,同时动态调节通过矿井的送风口送入矿井的外界空气温度,全年满足井下正常作业的需要;使用该方案,能达到在全天候动态调节外界空气以矿井正常工作所需要的温度的基础上,常年高效、稳定、无污染地制热水目的。
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公开(公告)号:CN114857915A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210400393.X
申请日:2022-04-17
Applicant: 河南三张节能环保工程有限公司 , 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于能源回收技术应用的烘干装置,包括箱体,换热器、热回收器,换热器、热回收器设置在箱体内,吸收干燥物品的水分的湿空气,首先经过热回收器吸热、除湿后,再流过换热器,进一步深度除湿、升温,换热器按照气流方向,顺序设置,根据干燥物品的加工要求,逐级提供冷量,降温、除湿,再交叉流过热回收器,吸收热回收器释放热量,并流过后续提供热量的换热器,继续逐级升温,吸收外界能量,并最终调节到适合温湿度,流过干燥物品表面,烘干;采用本方案,通过热回收器吸收湿空气热量后,在根据干燥物品加工工艺要求,逐级调节干燥物品烘干所需要的温湿度参数,并回收外界能源,用于烘干,在提高烘干质量前提下,实现节能目的。
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公开(公告)号:CN116656319A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310642536.2
申请日:2023-06-01
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明提供了一种用于气体水合物制备的促进剂及其应用,按重量百分比计,包括0.1%~25%的四氟乙烷及75%~99.9%的水。发明人发现,采用四氟乙烷作为气体水合物的促进剂能够同时有效改善气体水合物诱导时间长、生成速度慢、相平衡压力高的问题。相比于现有的表面活性剂,如四氢呋喃等,本发明的四氟乙烷在气体水合物生成过程中,可以很好的稳定水合物的笼型结构,进而降低了气体水合物的诱导时间,提升了生成速度,并且可有效降低相平衡压力,比现有的表面活性剂所能达到的相平衡压力都要更低,可消耗更多的反应气体。
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公开(公告)号:CN114016843B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202111326536.9
申请日:2021-11-10
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: E05F15/00
Abstract: 本发明提出一种舱门替换方法及可替换式舱门系统,包括冷库、存储柜、前舱门和后舱门,冷库上设有门框;存储柜穿过门框前,前舱门位于门框上,后舱门位于存储柜的尾部;存储柜穿过门框过程中,前舱门位于存储柜头部,后舱门位于存储柜的尾部,且存储柜的尺寸与门框的尺寸对应;存储柜穿过门框后,前舱门位于存储柜头部,后舱门位于门框上。本发明产生的有益效果是:在存储柜进出冷库时,取消了舱门完全打开的过程,在存储柜对冷库门贴合后舱门打开,在存储柜进入冷库后立即关闭舱门,实现“不开门”就能使存储柜进出冷库的效果,减少了因舱门开关造成的冷量流失和能量损耗,能更好的保证冷库的制冷保存效果。
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公开(公告)号:CN114353169A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111636157.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 河南三张节能环保工程有限公司 , 郑州轻工业大学 , 河南慧到环境科技有限公司
IPC: F24D17/00 , F24D19/10 , F24H9/00 , F24H9/1818 , F24H15/223 , F24H15/248 , F28D9/00
Abstract: 本发明公开了一种应用于热泵干燥的余热利用装置及液位控制方法,涉及工业节能技术领域,包括板式换热器及蓄水箱,所述蓄水箱与板式换热器之间通过上下两个管路连通。本发明,通过板式换热器、换热盘管与蓄水箱的配合设置以及在蓄水箱内设置温度传感器和液位传感器结构,在使用装置的过程中蓄水箱的水进行加热的时候,可以通过板式换热器、换热盘管将热泵干燥工艺中产生的大量可利用能得到充分利用,降低能量的浪费,并且通过温度传感器和液位传感器对装置进行双变量控制,不但提高了控制精度,而且并且能够保证设备的安全运行和蓄水箱出水口处温度维持在一定的范围内,极大地改善系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114106783A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111492469.8
申请日:2021-12-08
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C09K5/06 , C02F1/10 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种生物基复合相变材料、制备方法及其应用方法,所述制备方法包括以下步骤:步骤一、材料选取:选取植物茎秆作为生物基复合相变材料的碳基支架,选取石蜡作为生物基复合相变材料的导热填料;步骤二、材料干燥:对植物茎秆进行真空冷冻干燥;步骤三、材料碳化:将经过步骤二处理的植物茎秆放置在碳化设备中进行碳化,得到碳化材料;步骤四、材料复合:将经过步骤三碳化处理的得到的碳化材料浸渍在液化石蜡中;所述生物基复合相变材料通过上述方法制备,所述应用方法为淡化海水和水质净化。本发明中的生物基复合相变材料与传统材料相比,生物基材料的引入提高了石蜡稳定性和导热率,并且生物基材料有着成本低,节能、环保等优点。
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