一种快速降低铅铋快堆余热排放温度的控制装置及方法

    公开(公告)号:CN112859588A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110088839.5

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 一种快速降低铅铋快堆余热排放温度的智能温度控制装置及控制方法,该控制装置包括温度传感器、变频风机和智能温度控制器,其中,智能温度控制器为基于史密斯预估补偿及基于DTRNN的参数自整定PID控制器,该控制器可保证余热排放温度与外界空气的温度的最大温度波动差不超过阈值ΔT。智能温度控制器通过控制冷风管路入口变频风机的频率来控制管路空气流量,进而达到控制余热排放温度的目的。本发明在PID控制器中加入史密斯预估器对温度控制中存在的纯滞后环节进行补偿,利用DTRNN网络具有记忆和动态反馈的特性,加强了控制器适应系统时变动态扰动的特性,实现对铅铋快堆排放温度的高精度控制,具有较广的应用前景。

    一种塔式光热电站吸热器的光-热-力一体化耦合计算方法

    公开(公告)号:CN112231956A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011113936.7

    申请日:2020-10-18

    Abstract: 一种塔式光热电站吸热器的光‑热‑力一体化耦合计算方法,包括以下步骤:首先,采用蒙特卡罗光线追踪法建立光能从塔式光热电站定日镜场到吸热器的全过程光学传播模型,获得吸热器表面能流密度分布;其次,采用有限容积法,综合考虑吸热器的对流、辐射和导热过程,建立吸热器的流动传热模型,并以在光学模型中获得的吸热器表面能流分布作为热边界条件,计算获得吸热器的温度分布;最后,采用有限元法构建吸热器的热应力计算模型,以在吸热器流动传热模型中得到的吸热器温度分布为温度边界条件,计算获得吸热器内的热应力分布。本发明可以准确地预测吸热器在真实能流密度下的温度和应力分布规律,以指导塔式光热电站吸热器的设计以及安全高效运行。

    一种基于流体温度、压力和流场三场协同的换热器性能评价方法

    公开(公告)号:CN112082790A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010772860.2

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 一种基于流体温度、压力和流场三场协同的换热器性能评价方法,选定基准换热器,确定冷工况条件下基准换热器阻力系数与雷诺数的准则关系式,获得等泵功、等压降及等流量条件下,用于对比的换热器与基准换热器换热量比值的特征关系式,在等泵功条件、等压降条件和等流量条件三个约束条件下,将特征关系式表示为直角坐标系内过点(1,1)的三条直线,将工作区划分成四个部分,获得性能评价图,根据工况点在四个分区中的位置确定对比换热器的换热性能。通过四个分区的划分,能方便快捷地对不同强化换热技术进行定性比较分析,定量地判断强化换热技术是否真正节能;直观地比较强化换热技术在不同工作点的节能效率和不同强化换热技术的节能效率。

    带有粒径和温度双重调控的高温烟气净化及余热回收颗粒床及工作方法

    公开(公告)号:CN109692534B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201811618607.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了带有粒径和温度双重调控的高温烟气净化及余热回收颗粒床及工作方法,该颗粒床由工业高温含尘烟气入口、均匀布风挡板、过滤颗粒床本体、上部大粒径过滤颗粒球、第一层冷却盘管、冷却工质出口、中部中等粒径过滤颗粒球、竖直连接管、第二层冷却盘管、冷却工质入口、下部小粒径过滤颗粒球、支撑板和洁净低温烟气出口组成;本发明将沿着烟气的流动方向上,基于粒径与温度的双重调控:颗粒球粒径依次减小;不同粒径的颗粒球之间设置有冷却盘管,冷却盘管内部设有冷却工质,两层冷却盘管用竖直连接管相连;本发明既可以有效提高颗粒床的过滤效率、降低阻力损失,又可以提高颗粒床的容尘量、延长清洁周期,而且可以同步实现高品质余热回收。

    一种储热式一体化泡沫金属电极

    公开(公告)号:CN111106356A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911112016.0

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明公开一种储热式一体化泡沫金属电极,包括外壳、分隔层、第一泡沫金属层、第二泡沫金属层,第一泡沫金属层内填充有所述的相变材料,第二泡沫金属层内填充有催化剂;有效解决了燃料电池中的局部过热问题,将过热区域产生的热量通过相变材料储存;克服了相变材料导热系数小、充热时间长的问题,通过泡沫金属强化了传热过程;有效利用废热,储存在相变材料中的热量可为电池再启动的过程提供热量以降低响应时间。

    一种固定床高温煅烧反应的模拟实验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN109297851B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201811354926.5

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 一种固定床高温煅烧反应的模拟实验装置及测试方法,包括颗粒床煅烧反应实验段、交变加热系统、升降系统、若干温度传感器以及数据采集控制系统。实验装置加热温度最高可达1200K,可以对不同煅烧反应温度的碳酸盐进行研究,可以研究煅烧段表面热流在实验段轴向和径向随时间呈交变加热条件下碳酸盐的煅烧反应特性,同时可以研究煅烧段不同二氧化碳浓度条件下碳酸盐的煅烧反应特性。

    一种双分频式光热-光伏-热电耦合的太阳能全光谱利用系统

    公开(公告)号:CN107449163B

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201710525475.6

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 一种双分频式光热‑光伏‑热电耦合的太阳能全光谱利用系统,包括聚光器,双分频式集热器、光伏‑热电复合装置。所述双分频式集热器包括外层玻璃、玻璃集热器、选择性透射玻璃、底层玻璃。所述光伏‑热电复合装置包括光伏电池、热电器件以及散热通道。该系统通过双分频不仅可以降低玻璃集热器的厚度,从而提高整体装置的轻便性,而且可以提高选择性吸收流体(水)的吸收效率。同时,利用光伏/热电复合装置获得更高的发电效率。此外,对选择性吸收流体(水)的二次加热,不仅可以给热电器件冷端进行冷却,而且可以使选择性吸收流体(水)获得更高的温度。因此,该系统成本低,适用面广泛,具有极大的社会经济效益和广阔的市场前景。

    相变耦合仿生翅片型汽车尾气余热梯级发电系统

    公开(公告)号:CN110112958A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910440941.X

    申请日:2019-05-24

    Abstract: 一种相变耦合仿生翅片型汽车尾气余热梯级发电系统,包括内层导热结构、中间半导体温差发电模块和外层翅片散热器,内层导热结构紧密贴合在车辆排气管外壁,整体呈六棱柱形,为温差发电模块提供平整贴附点;导热结构内部填充有相变材料熔融盐,可以使导热结构外壁温度保持均匀且恒定,同时蓄集汽车尾气中的热量。中间半导体温差发电模块采用双层设计,内外层发电模块根据各自实际工作温区选取不同的热电材料,其最佳工作温区与实际温区相匹配,使两层发电模块均工作于最佳温度,实现对汽车尾气余热的梯级利用。外层翅片散热器采用树叶形仿生结构,利用汽车行进时产生的气流进行强制对流散热。本发明可利用汽车尾气发电,实现尾气的余热利用。

    低功耗物料分离传输直接甲醇燃料电池及其工作方法

    公开(公告)号:CN109921074A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910054392.2

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开一种低功耗物料分离传输直接甲醇燃料电池及其工作方法,甲醇蒸发区内分别设置有多条甲醇蒸发管路和多条二氧化碳流路,分别独立设置甲醇输送管路和二氧化碳流路,阳极产物二氧化碳产生后直接通过二氧化碳流路排出,减少了二氧化碳与甲醇蒸气掺混,提高了甲醇蒸气的利用率,同时利于二氧化碳收集利用。甲醇蒸气产生后直接进入膜电极参与反应,降低了额外功耗;从甲醇流入至二氧化碳排出整体过程形成稳定的流路,这种燃料自流通结构很大程度上解决了甲醇蒸气浓度不均匀、甲醇反应不充分、甲醇二氧化碳掺混等问题,使电池反应更加稳定高效。

    蓄热式移动颗粒床除尘过滤器及其工作方法

    公开(公告)号:CN107308749B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710602252.5

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: Y02E60/145

    Abstract: 本发明公开了蓄热式移动颗粒床除尘过滤器及其工作方法,属于高温气体净化及余热回收领域,过滤器包括颗粒床过滤介质颗粒球入口、过滤颗粒床本体、右部分流支撑板、颗粒床过滤介质颗粒球、左部分流支撑板、洁净高温烟气出口、颗粒床过滤介质颗粒球出口、含尘高温烟气入口、蓄热颗粒球入口、蓄热颗粒球、蓄热水箱、换热支撑板、冷却水入口、冷却水出口和蓄热颗粒球出口;本发明将熔融盐硝酸钾等相变材料填装在过滤介质颗粒球中,在过滤的同时有效与烟气换热,实现蓄热,在蓄热水箱中释放热之后,经过洗涤、清灰等处理之后重复上述周期,减少了高温烟气中高含量粘附性的金属蒸汽冷凝、有机物冷凝而造成颗粒物粘附难以清除的难题。

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