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公开(公告)号:CN115651610A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211178225.7
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种基于新型纳米陶瓷骨架的定型复合相变材料及其制备方法,属于储能材料技所述定型复合相变材料主要包括相变基体材料、陶瓷骨架材料和导热增强介质,其中相变基体材料为一种四元硝酸盐,所述陶瓷骨架材料和导热增强介质分别为新型纳米级中空管状结构的埃洛石纳米管和导热性能强的石墨。本发明所得的复合材料具有较低的熔点,较高的分解温度,储热密度在25‑625℃内高达630.15kJ/kg,化学稳定性和循环稳定性良好,为在中低温热能储存领域的应用提供了基础。
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公开(公告)号:CN113591329A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202111008169.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种基于跨季节有机朗肯循环系统中管壳式冷凝器冷源温度的数值计算方法,涉及管壳式冷凝器传热性能技术领域,具体涉及确定有机朗肯循环系统跨季节运行过程中管壳式冷凝器冷源温度的方法。具体步骤包括:通过Meteonorm气象软件确定气象参数、冷却塔的选型以及冷却塔的热力计算、设定工质蒸发温度teva、工质质量流量qm、冷源流量qv、管壳式冷凝器换热面积A、同时根据给出的公式,结合Matlab同时调用Refprop9.1数据库,将冷却塔模型与有机朗肯循环系统进行耦合计算,建立了一种更符合、更贴近跨季节有机朗肯循环实际运行过程中冷源温度的计算方法。
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公开(公告)号:CN119740367A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411794567.0
申请日:2024-12-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种阵列式蒸汽‑熔盐蓄换热系统温度动态响应数值计算方法,属于熔盐储能技术领域,通过由多个管壳式的蓄热换热器组成阵列式蒸汽‑熔盐蓄换热系统实现。本发明通过设定管壳式蓄热换热器参数、换热工质及熔盐参数,结合Python同时调用Refprop9.1数据库,将阵列式蒸汽‑熔盐蓄换热系统中各装置的熔盐温度随时间进行顺序计算,建立了一种快速预测阵列式蒸汽‑熔盐蓄换热系统中各装置熔盐温度随时间变化的计算方法。
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公开(公告)号:CN119063050A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411441852.4
申请日:2024-10-16
Applicant: 华电郑州机械设计研究院有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种新型灵活级联式储热及集中供热方法,由多个可独立工作的熔盐单罐构成;单罐之间采用串并联混合运行。熔盐单罐包括熔盐和换热管束,换热管束为储热、释热过程中两种换热流体的共用管道。储热时,热流体通过换热管束,使熔盐单罐中的熔盐熔化且温度继续升高。释热时,冷流体通过换热管束,使熔盐单罐中的熔盐温度降低直至冷凝成固体,通过单罐的级联,提高了热容量和换热功率,可以根据用户的实际需求,选择使用熔盐罐的数量和熔盐罐之间的级联方式,灵活调配热容量。
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公开(公告)号:CN113591329B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111008169.8
申请日:2021-08-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开一种基于跨季节有机朗肯循环系统中管壳式冷凝器冷源温度的数值计算方法,涉及管壳式冷凝器传热性能技术领域,具体涉及确定有机朗肯循环系统跨季节运行过程中管壳式冷凝器冷源温度的方法。具体步骤包括:通过Meteonorm气象软件确定气象参数、冷却塔的选型以及冷却塔的热力计算、设定工质蒸发温度teva、工质质量流量qm、冷源流量qv、管壳式冷凝器换热面积A、同时根据给出的公式,结合Matlab同时调用Refprop9.1数据库,将冷却塔模型与有机朗肯循环系统进行耦合计算,建立了一种更符合、更贴近跨季节有机朗肯循环实际运行过程中冷源温度的计算方法。
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公开(公告)号:CN114410280A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210046254.1
申请日:2022-01-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 一种低熔点宽温域熔盐复合定型相变材料及制备方法,涉及相变材料技术领域。以质量百分比计,该复合相变材料包括四元硝酸盐和氧化镁,进一步还包括石墨。四元硝酸盐融化由固态变为液态时,产生压差,导致液态盐流入复合材料的空隙和孔洞中同时湿润的液体可以提供一种毛细管力,将分散的MgO粒子拉到一起,并重新排列它们,形成致密的复合材料。氧化镁骨架材料含量过低易导致复合材料相变时发生泄漏,使得材料表面出现孔隙和膨胀。氧化镁骨架材料含量过高易导致复合相变材料潜热降低的问题。石墨含量过低易导致复合相变材料热导率较低的问题。石墨含量过高易导致复合相变材料潜热降低的问题。
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