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公开(公告)号:CN119435975A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411622550.7
申请日:2024-11-14
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本公开涉及一种氢气水合物复合储氢层及其制备方法、制备系统,涉及复合储氢技术领域。其中,所述的制备方法,包括:对罐体外层与罐体内层之间的氢气水合物夹层进行自发填充,生成氢气‑四氢呋喃水合物;将生成所述氢气‑四氢呋喃水合物的氢气水合物夹层对应的罐体设置在第二设定温度对应的超低温环境中,并维持第一设定时间;在所述第一设定时间后,将所述第二设定温度调节至大于所述第二设定温度对应的第一设定温度,并维持第二设定时间,制备得到氢气水合物复合储氢层。本公开实施例可实现氢气水合物复合储氢层的制备。
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公开(公告)号:CN118543202A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410607012.4
申请日:2024-05-16
Applicant: 郑州轻工业大学
Inventor: 胡文凤 , 王凡 , 肖艳秋 , 程传晓 , 杜淼 , 吴学红 , 魏硕 , 严辰翔 , 黄胜 , 李紫涵 , 张皓杰 , 朱世权 , 齐天 , 张军 , 张志萍 , 孙喜悦 , 田晓强 , 王熹赫
Abstract: 本发明涉及储氢技术领域,具体涉及一种往复式水合物固态储氢装置及储氢方法,该往复式水合物固态储氢装置包括反应腔体和往复式组件;反应腔体包括用于通入氢气的进气口和用于通入热力学促进剂水溶液的进液口,且底部设置有制冷件;往复式组件包括驱动件和内置于所述反应腔体的多孔固态介质,所述多孔固态介质用于吸附氢气,驱动件用于驱动吸附有氢气的多孔固态介质浸入和浸出热力学促进剂水溶液,使得热力学促进剂水溶液在多孔固态介质表面生成水合物。利用本往复式装置进行储氢,能有效改善目前水合物固态储氢量少、储氢不稳定且储氢效率低的问题。
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公开(公告)号:CN119253690A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411355200.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本公开涉及一种电氢储能的动态调控方法及电氢储能动态调控系统,涉及能源管理优化控制技术领域。其中,所述的方法,包括:利用电氢储能系统对应的电力需求预测模型预测设定时刻或设定多时刻对应的电力需求负荷;根据所述设定时刻或设定多时刻对应的电力需求负荷、所述电氢储能系统中氢储能对应的氢能的转化效率及最大氢储能输出功率,确定所述电氢储能系统中氢储能在设定时刻或设定多时刻对应的最小输出功率;基于所述设定时刻或设定多时刻对应的最小输出功率、设定时刻或设定多时刻之前时刻对应的充入氢气量对应的输出功率、所述氢能的转化效率及氢气储备量,确定所述设定时刻或设定多时刻对应的氢气储备量。可实现电氢储能的动态调控。
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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:CN108318530B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN201810229321.7
申请日:2018-03-20
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光催化检测甲醛气体浓度的装置,包括底座,在底座上安装有转动组件和光催化检测组件,所述光催化检测组件包括阳极单元、阴极片和电流表,转动组件的步进电机与阳极单元的钛轴连接,阳极单元的钛片与电解液接触并通过碳刷和导线与阴极片串联连接,电流表串联在碳刷与阴极片之间,且钛片的迎光侧通过阳极氧化法制备出二氧化钛纳米管。作为阳极的钛片在受到光照的时候与阴极片形成闭合回路,用电流表通过电流大小,响应甲醛浓度的大小。本发明可以简单便捷的对空气中所含的甲醛进行准确的测量,有效地减少了药品以及仪器的损耗,降低了检测成本,在保证精度的条件下显著缩短了检测时间,并且极大地简化了检测过程。
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公开(公告)号:CN118641702A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410755514.1
申请日:2024-06-12
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本发明涉及一种水合物蓄冷系统的蓄冷量测量方法及测量装置,测量方法包括如下步骤:S1:对蓄冷槽中的溶液取样,稀释,得到稀释液,测量取样的样品质量mY以及稀释液的质量mRD。S2:将稀释液调节至特定温度范围内,检测稀释液的电导率σ、温度。S3:根据上述参数确定样品溶液的质量浓度ω2。S4:根据ω2、相变蓄冷开始前初始溶液的质量浓度ω1、相变蓄冷开始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以及稀释液中溶质的摩尔质量MT确定蓄冷槽中的水合物转化量nCT。S5:根据水合物转化量nCT、水合物蓄冷材料的摩尔质量M以及水合物蓄冷材料的相变潜热r确定水合物蓄冷系统的蓄冷量Q。本发明的蓄冷量测量方法操作更加简单,能够准确测算水合物蓄冷材料的蓄冷量,误差较小,具备高灵活性、高稳定性、高精度的特点。
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公开(公告)号:CN118149263A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410293003.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本公开涉及一种氢气复合储存方法及装置、程序产品和复合固态储氢装备,涉及氢气存储技术领域。其中,所述的氢气复合储存方法,包括:利用进气管向疏水的介质膜内翅片设置的多个散热片之间及所述介质膜与多个散热片之间的间隙填充有多孔介质输送氢气,并对所述氢气进行制冷;所述氢气穿过所述介质膜,进入设置在介质膜及承压层之间间隙的水合物生成区/层生成氢气水合物;实时检测所述多孔介质内氢气的压力值及所述水合物生成区/层或所述多孔介质的温度值;若所述压力值达到设定压力值/设定压力区间且所述温度值达到设定温度值时,停止对所述氢气制冷并将所述温度值维持在第一设定温度区间。本公开实施例可实现氢气的复合储存。
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公开(公告)号:CN119500521A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411640637.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B05D5/00 , C08L83/04 , C08L75/04 , C08K3/04 , B29C73/10 , B29C73/12 , B29C73/24 , B05D5/12 , B05D7/24 , B05D1/02 , F17C13/00 , B29L31/00
Abstract: 本公开涉及一种储氢瓶智能自愈方法及智能自愈系统、储氢瓶,涉及储氢装备技术领域。其中,所述的储氢瓶智能自愈方法,包括:获取储氢瓶内侧复合自愈导电聚合物内衬设置的分布式导电网络对应的多个电阻变化;根据所述多个电阻变化及其对应的设定电阻变化数值,确定所述储氢瓶内侧复合自愈导电聚合物内衬对应的损伤位置;基于所述损伤位置,利用所述复合自愈导电聚合物内衬对所述损伤位置进行自愈修复。本公开实施例可实现储氢瓶智能自愈。
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公开(公告)号:CN118548602A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410607008.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本公开涉及一种基于二氧化碳水合物的保鲜设备及其控制方法、相关产品,涉及保鲜技术领域。所述的保鲜设备,包括:反应罐体外壳;所述反应罐体外壳内设置有反应罐内胆,所述反应罐内胆内设置有制冷传热机构,所述反应罐内胆与所述制冷传热机构之间的间隙为水合物生成室;所述反应罐体外壳与所述反应罐内胆之间的间隙为冷量收集层;与所述水合物生成室连通的水和二氧化碳混合物输入口;其中,所述水合物生成室,用于利用所述制冷传热机构调控设定比例的水和二氧化碳混合物对应的二氧化碳水合物生成及分解,产生冷量、水及二氧化碳;所述反应罐内胆分别与湿度排放支路及二氧化碳浓度排放支路连接,所述冷量收集层与冷量排放支路连接。以实现保鲜。
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公开(公告)号:CN117965138A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410021423.5
申请日:2024-01-05
Applicant: 郑州轻工业大学
Abstract: 本公开涉及一种水合物蓄冷材料、蓄冷盘管、空调控制方法及系统和空调,涉及空调技术领域。其中,所述的水合物蓄冷材料,包括:第一质量的四丁基溴化铵对应的水溶液及第二质量的环戊烷。本公开实施例可实现运行过程中蓄冷材料的蓄冷性能无衰减,无需定期更换蓄冷介质的有益效果。
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