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公开(公告)号:CN108918175A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811023599.5
申请日:2018-09-03
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种热性能测试系统,可以对大功率宽温域的蓄热装置的蓄/释热性能以及大型换热器的换热性能进行测试实验与性能评估。该系统由测控系统、热能产生与存储系统、稳压系统、被测装置组件和泵阀组件等组成,可在较宽温度压力范围下进行测试。该系统也可以模拟可再生能源等非稳态的热能输出,实现大规模中高温蓄热装置阵列性能测试和运行策略研究,并能满足压缩空气储能系统关键部件研发测试等工作。
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公开(公告)号:CN107884435A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710981611.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种高压气体环境下测量材料导热系数的装置,包括高压压力容器桶体、耐压换热盘管、待测气体充装组件、夹层气体充装组件、加热测温金属元件、信号采集与分析单元,该装置通过压力容器夹层内桶体将内部测试区和保温夹层隔开,通过待测气体充装组件将内部测试区压力升至高气体压力,升压的同时通过夹层气体充装组件将低导热的不凝结气体充装至保温夹层并达到与内部压力一致,耐压换热盘管内流通恒定温度的流体使得测量腔体内的温度恒定,加热测温元件与两侧待测材料紧密贴合,通过信号采集与分析单元使元件产生热流的同时采集与分析元件温度变化,进而获得待测材料在该气体压力、温度下的导热系数。
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公开(公告)号:CN105114138A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510493449.0
申请日:2015-08-12
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温储能发电系统及其运行方法,涉及能量存储技术。储能时,它通过电动机消耗电能驱动带级间冷却的压缩机组Ⅰ和膨胀机组Ⅰ,产生低温冷能并通过换热器存储在冷能存储器内的低温储冷介质内;释能时,释冷发电循环中的工作流体通过另一换热器吸收冷能存储器内的低温冷能后液化,经泵提升压力后经过蒸发器气化,进而通过膨胀机组Ⅱ驱动发电机发电。本发明的利用低温储能发电系统具有大型化成本低、效率高、不产生温室气体和可回收中低温(热值)废热等优点,尤其适合于大规模、长时间的电能储存中使用。
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公开(公告)号:CN104266157B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201410535691.5
申请日:2014-10-12
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种直接接触式高温颗粒流化蒸气发生器,适合于高温储能、太阳能热发电、工业余热发电和高温化学反应储能等领域,特别是高效率、高运行温度、低成本的带储能系统的太阳能热发电领域。高温固体颗粒在重力作用下掉落,与高压蒸气发生器内喷淋的小液滴直接接触换热产生蒸气,蒸气在向上运动过程中继续与高温颗粒交换热量形成过热蒸气输出,用于热利用或推动蒸气透平做功发电。为了保持蒸气发生器内压力的稳定以及高温颗粒的连续输入,在蒸气发生器进口和出口增加高温颗粒预储罐和低温颗粒预储罐,通过周期性顺序控制阀门的开合来实现过热蒸气的平稳输出。本发明的直接接触式高温颗粒流化蒸气发生器具有成本低,换热温差小,换热效率高,管道磨损小等特点,可以促进高温颗粒储能技术在发电领域的应用。
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公开(公告)号:CN103388999B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310255879.X
申请日:2013-06-25
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
IPC: F28D20/00
CPC classification number: Y02E60/142 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种喷淋式填充床蓄热装置,用于中高温的热能存储领域。是一种采用液态流体为传热介质,固体材料为蓄热介质,通过喷淋装置,将液态传热介质雾化成微小液滴/或分流成若干液柱,在填充床内的持液量不超过填充床空隙的50%,只需少量液态传热介质,大幅度降低成本的新型蓄热装置。是一种采用外壳承压、保温层介于外壳与内壳之间、填充床入口为单/多个排列的喷淋装置、壳内承装固体蓄热介质的蓄热结构。本发明的喷淋式填充床蓄热装置具有结构简单、成本低、工作寿命长、蓄热效率高、热能品位高等优点,特别适用于容量大、温度范围大、中高温太阳能热发电系统中的储热装置。
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公开(公告)号:CN103075906A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310042467.8
申请日:2013-02-02
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
CPC classification number: Y02E60/142 , Y02E70/30
Abstract: 本发明公开了一种高压储热/储冷装置,用于高/低温热能存储领域。是一种外壳承受高压,由外至内依次为冷却/加热液层、保温层、薄壁内壳和内部的固体储热/冷介质,利用固体材料作为储热/冷介质,高压传热介质流过储热/冷介质表面并发生换热的高压储热/储冷装置。本发明的储热/储冷装置具有承受压力高、造价低、效率高,热能品位高等优点,特别适用于储释热/冷温差大、储释热/冷较频繁的储热和/或储冷的场合。
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公开(公告)号:CN109520318B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201811484562.2
申请日:2018-12-06
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
IPC: F27D17/00
Abstract: 本发明公开了一种蓄热式高温烟气余热利用系统,用于例如制硅等领域中产生的高温不稳定烟气的余热利用。该系统在蓄/释热阶段,高温烟气与填充内的蓄热介质直接接触,具有系统简单,热能品位高、使用温度域宽、成本低、蓄热效率高、操作安全等优点。该系统不仅可以把热源产生的不稳定高温烟气直接储存并稳定的输出,提高余热锅炉发电系统效率,同时也能把余热锅炉出来的高温烟气再次利用,提高热源的进气温度,大大减少用电量,提高整体机组的利用效率。也适用于中高温太阳能热发电及工业高温余热利用等其他中高温蓄热领域中,同时还可以与大规模物理储能,如压缩空气储能系统进行能源利用梯级互补,提高能源的利用效率。
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公开(公告)号:CN107884435B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201710981611.2
申请日:2017-10-20
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种高压气体环境下测量材料导热系数的装置,包括高压压力容器桶体、耐压换热盘管、待测气体充装组件、夹层气体充装组件、加热测温金属元件、信号采集与分析单元,该装置通过压力容器夹层内桶体将内部测试区和保温夹层隔开,通过待测气体充装组件将内部测试区压力升至高气体压力,升压的同时通过夹层气体充装组件将低导热的不凝结气体充装至保温夹层并达到与内部压力一致,耐压换热盘管内流通恒定温度的流体使得测量腔体内的温度恒定,加热测温元件与两侧待测材料紧密贴合,通过信号采集与分析单元使元件产生热流的同时采集与分析元件温度变化,进而获得待测材料在该气体压力、温度下的导热系数。
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公开(公告)号:CN111646795A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010521661.4
申请日:2020-06-10
Applicant: 国家能源大规模物理储能技术(毕节)研发中心 , 中国科学院工程热物理研究所
IPC: C04B35/49 , C04B35/634 , C04B35/64 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种高居里点压电材料及其制备方法,按BaCO360-65份、CaCO33-7份、TiO225-30份、ZrO21-5份、SnO41-5份、Sm2O3 0-0.08份、Li2CO30.4-0.8份称量各原料,以去离子水作为球磨介质,球磨混料6-12h,烘干至完全干燥,过50-2000目筛;950-1100℃煅烧3-4h,随炉冷却至室温;再用去离子水作球磨介质,球磨6-12小时后,烘干至完全干燥,过50-2000目筛;加入其总重量的5-8%的粘结剂,在10-30Mpa的压力下压成直径为10mm的圆片;在1000-1200℃下保温4h,随炉自然冷却至室温后取出,在两面被上银浆,在600-800oC烧银10-30分钟,然后施行极化处理,得高居里点压电材料。本发明电学性能优异,同时居里点高,节能环保。
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公开(公告)号:CN109520318A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811484562.2
申请日:2018-12-06
Applicant: 中国科学院工程热物理研究所
IPC: F27D17/00
Abstract: 本发明公开了一种蓄热式高温烟气余热利用系统,用于例如制硅等领域中产生的高温不稳定烟气的余热利用。该系统在蓄/释热阶段,高温烟气与填充内的蓄热介质直接接触,具有系统简单,热能品位高、使用温度域宽、成本低、蓄热效率高、操作安全等优点。该系统不仅可以把热源产生的不稳定高温烟气直接储存并稳定的输出,提高余热锅炉发电系统效率,同时也能把余热锅炉出来的高温烟气再次利用,提高热源的进气温度,大大减少用电量,提高整体机组的利用效率。也适用于中高温太阳能热发电及工业高温余热利用等其他中高温蓄热领域中,同时还可以与大规模物理储能,如压缩空气储能系统进行能源利用梯级互补,提高能源的利用效率。
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