一种基于机器学习的有机朗肯循环工质设计方法

    公开(公告)号:CN111816264B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202010704345.0

    申请日:2020-07-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的有机朗肯循环工质设计方法,属于有机朗肯循环技术领域。为了提高工质筛选效率以研发新型环保高效的工质,本发明的基于机器学习的有机朗肯循环工质设计方法,将机器学习应用于循环性能及工质物性的预测,并提出了以工质物性为中心分别优化循环工况及分子基团的第三代工质设计。基于工质物性‑循环参数学习库及基础物性数据

    一种工程机械用复叠式跨临界有机朗肯循环余热利用系统

    公开(公告)号:CN113482735A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110858852.4

    申请日:2021-07-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种工程机械用复叠式跨临界有机朗肯循环余热利用系统,包括废气余热回收的主回路和次级回路,采用两级膨胀机实现高膨胀比,系统整体热回收效率高。高温废气经过蒸发器与有机朗肯循环中的工质进行热交换,升温后的工质在一级膨胀机中进行热功转换后,在回热器中与来自次级回路的工质进行热交换;次级回路中的工质升温后进入二级膨胀机,在二级膨胀机中进行热功转换,同轴串联的两级膨胀机产生的机械能传递至行星齿轮机构的太阳轮,与来自内燃机的动力进行合成后,传递至工程机械液压系统中的斜盘柱塞泵的传动轴。可对内燃机系统高温排气中的余热进行有效回收利用,降低动力系统的热损失,提升动力性能,改善工程机械的燃油经济性。

    基于节能的铝电解槽单阳极极距调整方法

    公开(公告)号:CN1974864A

    公开(公告)日:2007-06-06

    申请号:CN200610032596.9

    申请日:2006-11-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于节能的铝电解槽单阳极极距调整方法,包括以下步骤:整体降低阳极横梁母线,直到槽电压波动超过80mV为止;测量阳极电流;测量铝电解槽单阳极极距;根据阳极电流波动大小和极距大小选择关键极进行调整。本发明根据实时测量的极距分布和阳极电流对单阳极极距进行调整,可减少区域性和局部水平电流、降低平均极距、减少铝液波动,最后在槽况整体优化的基础上实现提高电流效率、降低能耗、同时提高槽寿命的目的。

    一种基于LNG-PEMFC-压缩空气储能-低温动力循环的综合发电系统

    公开(公告)号:CN113982711B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202111289474.9

    申请日:2021-11-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LNG‑PEMFC‑压缩空气储能‑低温动力循环的综合发电系统,包括有PEMFC系统、LNG冷能利用系统、压缩空气储能系统和多个低温动力循环。本发明采用多个低温动力循环充分吸收LNG冷能,提高了能源利用率,降低了对环境的冷污染。本发明采用多个低温动力循环充分吸收压缩空气过程中的热能、燃料电池的余热和重整器的余热,完成了余热的回收利用,提高了能源利用率,采用ORC循环发电将其转化成电能,从而提高了发电效率。本发明利用后燃室燃烧后的烟气将天然气和水进行了预热,利用了烟气的热能,提高了能源利用率和发电效率。本发明利用释放冷能之后的天然气作为供给重整器的燃料,形成了天然气的闭式循环,减少了供给燃料的工作量和设备成本。

    一种高膨胀比水平对置活塞式膨胀机及控制方法

    公开(公告)号:CN111706398A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010761014.0

    申请日:2020-07-31

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种高膨胀比水平对置活塞式膨胀机及控制方法,包括一组水平对置活塞、缸体、缸盖、连杆、曲轴及曲轴箱、进排气管、进排气阀及润滑系统和控制系统。本膨胀机通过输入高压工质推动活塞往复运动,达到被动进气和膨胀做功的目的。本装置可以用于由有机朗肯循环构成的发动机排气废热回收系统,并将工质热能转化为机械能输出。与现有活塞式膨胀机相比,本发明的特点在于将对置活塞与进排气管及进排气阀进行集成,从而减少结构件及由此产生的机械损失,具有膨胀比大、组件少、结构紧凑、热功转换效率高等优点,有较为广泛的应用前景。

    一种导流式硼化钛涂层阴极铝电解槽

    公开(公告)号:CN100371501C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200410023392.X

    申请日:2004-07-06

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及冶金领域的铝电解槽,特别是一种导流式硼化钛涂层阴极铝电解槽,其特征在于:中央纵向聚铝沟(b)、周边聚铝沟(a)和中部横向连接沟(c)相结合的开沟方式;中央纵向聚铝沟(b)和横向连接沟(c)为矩形断面,周边沟(a)结合人造伸腿(5)做成梯形断面;有效容积可容纳12到24小时的电解铝液量。本发明特别适合对现有常规预焙阳极中间点式下料铝电解槽实施导流式铝电解槽改造,电解槽单位产量提高20至50%,吨铝电耗降至12500kWh以下,生产成本减少20%以上。

    一种石油焦回转煅烧的方法和装置

    公开(公告)号:CN1868866A

    公开(公告)日:2006-11-29

    申请号:CN200510031610.9

    申请日:2005-05-26

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种石油焦回转煅烧方法和装置,由窑头、窑体、下料管、煤气喷口、下料口、出口端和沉灰室等组成,本发明在窑尾沉灰室侧墙上开孔,用保温良好的烟道或烟管,将窑尾的高温烟气和窑头的一次风管连通,烟道或烟管中设有烟气过滤网、调节阀板、旁通冷风调节管和高温风机,二次风口、三次风口的喷吹方向指向窑尾。通过烟道或烟管的返烟量为窑尾烟气总量的30~50%,窑头的负压为-20~-5Pa,窑尾负压在-30~-20Pa。该装置和方法能大幅度减少窑内的碳质烧损,提高实收率和煅烧窑的产能,降低产品能耗和生产成本。

    一种基于CO2工质的冷电联供系统

    公开(公告)号:CN110486968B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201910802088.1

    申请日:2019-08-28

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 苏文 杨燕 周乃君

    Abstract: 本发明公开了一种基于CO2工质的冷电联供系统,包括有超临界CO2布雷顿循环发电系统、跨临界CO2循环制冷系统。本发明中超临界布雷顿循环与跨临界制冷循环的CO2在低温回热器的高温端入口混合,与高压低温的CO2换热,并在CO2冷却器中冷却至近临界区域,分成两部分,一部分CO2进入超临界布雷顿循环系统的压缩机升压,通过在回热器及加热器中吸收热量成高温高压的CO2,并在膨胀机中做功发电;另一部分CO2流入跨临界制冷循环系统的冷却器继续冷却至临界温度以下的液态,通过膨胀阀的降温降压,在蒸发器中蒸发制冷。本发明通过低温回热器及CO2冷却器将超临界CO2循环与跨临界CO2循环耦合,实现了发电系统及制冷系统的热量回收及冷却排热。

    一种基于LNG的燃气轮机-超临界CO2-ORC循环并联发电系统

    公开(公告)号:CN110685757A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910959976.4

    申请日:2019-10-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LNG的燃气轮机-超临界CO2-ORC循环并联发电系统,包括有LNG的燃气轮机发电系统、超临界CO2循环发电系统和ORC循环发电系统。本发明中LNG先后与ORC循环、超临界CO2循环充分换热,与空气混合燃烧,经燃气轮机系统做功,并依次为超临界CO2循环及ORC循环提供烟气热源。超临界CO2循环及ORC循环分别以LNG作为冷源,增大了循环温差,提高了循环的系统效率。本发明的循环并联发电系统以天然气燃烧形成的高温高压产物作为循环并联系统的热源,以LNG冷能作为循环并联系统的冷源,实现了LNG消费过程的温度对口、能源梯级利用。

    一种基于LNG的燃气轮机-超临界CO2-ORC循环串联发电系统

    公开(公告)号:CN110671205A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910959161.6

    申请日:2019-10-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LNG的燃气轮机-超临界CO2-ORC循环串联发电系统,包括有LNG的燃气轮机发电系统、超临界CO2循环发电系统和ORC循环发电系统。本发明中LNG与ORC循环换热蒸发后,与空气混合燃烧,经燃气轮机系统做功,并为超临界CO2循环提供高温烟气热源,ORC循环与超临界CO2循环系统进行串联,充分吸收CO2冷却器的排热,然后利用LNG冷能吸收ORC循环的工质排热,增大了ORC的循环温差,提高了ORC的系统效率。本发明的循环发电系统以天然气燃烧形成的高温高压产物作为循环串联系统的热源,以LNG冷能作为循环串联系统的冷源,实现了LNG消费过程的温度对口、能源梯级利用。

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