一种基于分布式能源的数据中心余热回收利用系统及方法

    公开(公告)号:CN110986419B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201911129266.5

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式能源的数据中心余热回收利用系统及方法,包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、板式换热器、数据中心、余热回收器、光伏/风力发电系统、蓄电池组、第一加热器、温度指示器、第二加热器、蓄热水箱、第三加热器和热水型溴化锂机组;该系统将数据中心分布式供能系统与数据中心余热回收系统相结合,可有效回收燃气分布式供能系统余热、数据中心余热资源,同时实现可再生能源与燃气分布式供能系统想耦合,实现数据中心余热回收再利用,提高分布式能源站综合能源利用效率,有效降低数据中心供能成本,具有重要意义。

    一种分布式能源和数据中心相结合的余热利用系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN110022663B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN201910211000.9

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种分布式能源和数据中心相结合的余热利用系统及其工作方法,属于分布式能源系统综合利用领域。旨在提高当前分布式能源和数据中心系统的能效水平。本发明包括空气冷却冷余热利用系统及水冷余热利用系统,空气冷余热利用系统利用热泵技术将数据中心回风温度传给烟气热水型溴化锂机组排烟,一方面提高进入烟气换热器的排烟温度,从而提升换热效率及换热量;另一方面降低了回风温度,从而降低烟气热水型溴化锂机组提供的冷能;对于水冷余热利用系统,回水进入热水型溴化锂机组进行换热,充分利用余热,提升整个系统的能效水平。

    一种基于运用拉丁超立方抽样的蒙特卡罗法的建筑瞬时冷负荷预测方法

    公开(公告)号:CN110334366B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN201910195436.3

    申请日:2019-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于运用拉丁超立方抽样的蒙特卡罗法的建筑瞬时冷负荷预测方法,利用蒙特卡洛模拟法计算建筑冷负荷,并运用拉丁超立方抽样方法进行蒙特卡洛模拟法的随机抽样;蒙特卡洛模拟法是根据以概率统计理论为指导的一类数值计算方法,对构成建筑冷负荷的各个不确定参数进行随机抽样,并将所有不确定参数的抽样进行重新组合,在经过多次蒙特卡罗模拟后,得到建筑瞬时冷负荷大小的概率分布;在统计抽样中,拉丁超立方则是拉丁方阵在多维中的推广,每个与轴垂直的超平面最多含有一个样本,从而在保证样本随机性的同时,降低蒙特卡罗模拟次数。本发明能有效计算并预测建筑瞬时冷负荷,为建筑空调系统装机选型及空调系统运行优化提供参考依据。

    一种燃气内燃机氮氧化物高效控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN108049946B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201810096652.8

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种燃气内燃机氮氧化物高效控制系统及控制方法。本发明中内燃机的出口与第一级喷氨装置通过一号管道连通,第一级喷氨装置与二号管道的一端连通,二号管道的另一端穿过高压发生器,且二号管道的另一端与SCR反应器的进口连通,SCR反应器的出口与三号管道的一端连通,三号管道的另一端穿过低压发生器,还原剂存储槽与稀释风机通过四号管道连通,五号管道的一端与稀释风机连通,六号管道的一端和七号管道的一端均与五号管道的另一端连通,六号管道的另一端与第一级喷氨装置连通,七号管道的另一端与第二级喷氨装置连通。提高氨氮比分布的均匀程度,提高脱硝效率,降低氨逃逸率,不影响溴化锂机组的制冷效果。

    一种自净化的燃料电池系统及自净化方法

    公开(公告)号:CN108987768B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN201810671132.5

    申请日:2018-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种自净化的燃料电池系统及自净化方法,属于新能源利用技术领域,具体用于燃料电池系统内部的自我净化。本发明包括阳极和阴极,阳极和阴极之间形成一个用于存放电解质的容纳空间,其结构特点在于:还包括电力负荷控制装置、超声波发生器、臭氧发生器、超声波传输管道、臭氧传输管道、燃料传输管道和空气传输管道,阳极和阴极均与电力负荷控制装置连接,超声波发生器通过超声波传输管道与阳极连接,臭氧发生器通过臭氧传输管道与阳极连接,燃料传输管道与阳极连接,空气传输管道与阴极连接。延长了燃料电池系统的生命周期,提高了系统运行效率。

    一种基于分布式能源的数据中心余热回收利用系统及方法

    公开(公告)号:CN110986419A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911129266.5

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式能源的数据中心余热回收利用系统及方法,包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、板式换热器、数据中心、余热回收器、光伏/风力发电系统、蓄电池组、第一加热器、温度指示器、第二加热器、蓄热水箱、第三加热器和热水型溴化锂机组;该系统将数据中心分布式供能系统与数据中心余热回收系统相结合,可有效回收燃气分布式供能系统余热、数据中心余热资源,同时实现可再生能源与燃气分布式供能系统想耦合,实现数据中心余热回收再利用,提高分布式能源站综合能源利用效率,有效降低数据中心供能成本,具有重要意义。

    一种基于高导热材料增强永磁电机冷却的系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN110571981A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910866449.9

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于高导热材料增强永磁电机冷却的系统及其工作方法,主要用于高转速、小体积、高功率密度的永磁电机,包括定子绕组和定子铁芯,还包括高导热材料热量导出装置和冷却系统,高导热材料热量导出装置的一端与定子绕组接触,高导热材料热量导出装置的另一端与冷却系统连接;冷却系统包括冷却腔体,且冷却腔体上设置有冷却液出口和冷却液入口,冷却腔体内设置有高导热材料冷却段,且高导热材料热量导出装置与高导热材料冷却段连接;定子绕组包括线圈,且线圈的两侧接触设置有高导热材料体,高导热材料热量导出装置与高导热材料体连接。本发明结构简单,可以明显改善电机温度分布的均匀性,强化高速永磁电机定子绕组的散热能力。

    一种分布式能源和数据中心相结合的余热利用系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN110022663A

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201910211000.9

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明涉及一种分布式能源和数据中心相结合的余热利用系统及其工作方法,属于分布式能源系统综合利用领域。旨在提高当前分布式能源和数据中心系统的能效水平。本发明包括空气冷却冷余热利用系统及水冷余热利用系统,空气冷余热利用系统利用热泵技术将数据中心回风温度传给烟气热水型溴化锂机组排烟,一方面提高进入烟气换热器的排烟温度,从而提升换热效率及换热量;另一方面降低了回风温度,从而降低烟气热水型溴化锂机组提供的冷能;对于水冷余热利用系统,回水进入热水型溴化锂机组进行换热,充分利用余热,提升整个系统的能效水平。

    一种基于天然气、氢气、电力的能源互联网系统及工作方法

    公开(公告)号:CN109742800A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910070197.9

    申请日:2019-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于天然气、氢气、电力的能源互联网系统及工作方法,包括氢气系统、然气系统、可再生能源发电系统和余热利用系统,可再生能源发电系统与氢气系统连接,氢气系统分别与然气系统和余热利用系统连接,然气系统与余热利用系统连接;氢气系统、然气系统和可再生能源发电系统还均与电网系统连接,然气系统还与然气管道连接;氢气系统还与燃料电池就地用户、氢气用户端连接,余热利用系统还与热用户端、冷/热用户端连接。本发明优先利用可再生能源进行电解水制氢,并将氢能源利用系统与燃气分布式以及电网有机地结合起来,克服现有能源网络中存在的不足,既能解决天然气短缺的状况,又具有电网调峰的功能,具有极大的节能和环保效益。

    一种基于斯特林发电机组的LNG气化系统及工作方法

    公开(公告)号:CN109538322A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811433800.7

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于斯特林发电机组的LNG气化系统及工作方法,目前在LNG接收站中常用的LNG气化方法是采用海水加热气化LNG,不但浪费了大量的冷能,还会影响海洋生态环境。本发明利用斯特林发电机组将废热中的低品位热能回收,同时以LNG冷能作为冷源,将其置换出来;LNG通过进入斯特林发电机组的冷却器换出潜热,然后进入LNG排出管道;同时,废热进入斯特林发电机组的加热器进行换热,经换热后的废热排出;换热后的LNG进入郎肯循环发电系统进行再次换热后气化,之后进入外输管网。本发明节省了厂用电成本,同时,有效地利用LNG潜热、显热以及周边热源废热,提高了能量的利用效率,减少了能量浪费。

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