一种高温蓄热蒸汽发生调节装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN111692580B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010433825.8

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种高温蓄热蒸汽发生调节装置及其工作方法,装置包括高温蓄热模块、蒸汽发生模块、蒸汽调节系统;蓄热体中均匀分布设置有电加热管;盘管盘设在蓄热体中,盘管的进口位于蓄热体的下部,盘管的出口位于在蓄热体的上部;水浴式减温器中储存有设定液位的水;水浴式减温器下部的出水口通过管道与盘管的进口相连通;补水箱的出水口通过水泵一路管路连通至盘管的进口,另一路管路连通至水浴式减温器底部的补水口;水浴式减温器上部的进气口通过管道与盘管的出口相连通,并连通至水浴式减温器内的分流器;水浴式减温器上部的出气口通过管道与汽水分离器的进口相连通,汽水分离器的出汽口处设置有用于控制开度的第四电动调节阀。

    一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111548167A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010285915.7

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法,其原料组成质量百分比为:无机盐50%-70%,氮化铝20-50%,水5%-15%。首先按照配方比例称取无机盐、氮化铝搅拌均匀,加水混合后成型,制备复合相变储热材料前驱体;然后将前驱体密封包装置于鼓风干燥箱中低温反应制备生坯;最后将生坯加热烧结得到陶瓷基高导热复合相变储热材料。本发明通过原位反应的方法一步制备导热陶瓷基骨架,在封装共晶相变盐的同时大大增强了复合相变材料的导热性,热导率可达4W/m·K以上;由于采用了微米级的原料可显著降低生产成本,具备工业化生产的潜力。

    一种基于移动端热舒适反馈的供热系统控制方法和装置

    公开(公告)号:CN111911996A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010564002.9

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于移动端热舒适反馈的供热系统控制方法和装置,包括步骤:确定供热系统各个区域的户设计供热温度;获得各个供热区域的区域实际供热负荷;获得移动端反馈的用户期望温度、住户的身高、体重、室内湿度和墙面温度、户实际温度;根据住户的身高、体重、室内湿度和墙面温度计算出每一户基于热舒适度PMV=0时的户供热温度;根据户实际温度计算得到户实际供热负荷;根据户设计供热温度值、用户期望温度值或者热舒适PMV=0时的户供热温度和户实际供热负荷以及区域实际供热负荷依次调整冷/热站总负荷、区域支管路流量以及每一户管路阻力元件的阻力。本发明控制方法能够完善供热系统水利、热力平衡,区域供热均衡。

    一种纳米改性三水醋酸钠相变储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621264A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010433840.2

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种纳米改性三水醋酸钠相变储热材料及其制备方法,按质量计,由90~99份三水醋酸钠、0.5~2份纳米颗粒、0.5~2.5份纤维素和5~10份石墨组成,所述纳米颗粒为中性颗粒、极性颗粒中的至少一种或多种组合物,且纳米颗粒不与水发生化学反应,纳米颗粒的平均颗粒尺寸小于50nm。其相变温度为54~58℃,过冷度小于4℃,相变潜热大于200kJ/kg。本发明采用纳米颗粒改性,改善了三水醋酸钠相变材料的热循环稳定性,材料经过800次以上充放热循环试验无热性能衰减。本发明的相变材料绿色环保,制备方法简单,易于实现批量化生产,有利于热量的稳定存取,提高热转化效率。

    一种纳米改性三水醋酸钠相变储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111621264B

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202010433840.2

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种纳米改性三水醋酸钠相变储热材料及其制备方法,按质量计,由90~99份三水醋酸钠、0.5~2份纳米颗粒、0.5~2.5份纤维素和5~10份石墨组成,所述纳米颗粒为中性颗粒、极性颗粒中的至少一种或多种组合物,且纳米颗粒不与水发生化学反应,纳米颗粒的平均颗粒尺寸小于50nm。其相变温度为54~58℃,过冷度小于4℃,相变潜热大于200kJ/kg。本发明采用纳米颗粒改性,改善了三水醋酸钠相变材料的热循环稳定性,材料经过800次以上充放热循环试验无热性能衰减。本发明的相变材料绿色环保,制备方法简单,易于实现批量化生产,有利于热量的稳定存取,提高热转化效率。

    一种相变材料循环寿命测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110887867A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911058508.6

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种相变材料循环寿命测试装置及方法,其装置包括蓄热物料瓶、供热系统、低温循环装置和自动化控制系统,蓄热物料瓶包括试管、水浴瓶及温度传感器,试管内放置相变材料,水浴瓶与供热系统、低温循环装置连接,可交替更换冷热两种不同的介质,从而实现蓄热、放热功能;低温循环装置提供1至15℃的恒温冷介质,与蓄热物料瓶连接;自动化控制系统用于控制与蓄热物料瓶相连的电磁阀,以及记录相变材料温度。本发明解决了现有测试方法的能耗高,效率低,操作频繁的缺点,实现了对相变材料循环寿命的而有效快速测试。

    一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111548167B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010285915.7

    申请日:2020-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法,其原料组成质量百分比为:无机盐50%‑70%,氮化铝20‑50%,水5%‑15%。首先按照配方比例称取无机盐、氮化铝搅拌均匀,加水混合后成型,制备复合相变储热材料前驱体;然后将前驱体密封包装置于鼓风干燥箱中低温反应制备生坯;最后将生坯加热烧结得到陶瓷基高导热复合相变储热材料。本发明通过原位反应的方法一步制备导热陶瓷基骨架,在封装共晶相变盐的同时大大增强了复合相变材料的导热性,热导率可达4W/m·K以上;由于采用了微米级的原料可显著降低生产成本,具备工业化生产的潜力。

    一种高温蓄热蒸汽发生调节装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN111692580A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010433825.8

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种高温蓄热蒸汽发生调节装置及其工作方法,装置包括高温蓄热模块、蒸汽发生模块、蒸汽调节系统;蓄热体中均匀分布设置有电加热管;盘管盘设在蓄热体中,盘管的进口位于蓄热体的下部,盘管的出口位于在蓄热体的上部;水浴式减温器中储存有设定液位的水;水浴式减温器下部的出水口通过管道与盘管的进口相连通;补水箱的出水口通过水泵一路管路连通至盘管的进口,另一路管路连通至水浴式减温器底部的补水口;水浴式减温器上部的进气口通过管道与盘管的出口相连通,并连通至水浴式减温器内的分流器;水浴式减温器上部的出气口通过管道与汽水分离器的进口相连通,汽水分离器的出汽口处设置有用于控制开度的第四电动调节阀。

    一种高温蓄热蒸汽发生调节装置

    公开(公告)号:CN212481226U

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202020858070.1

    申请日:2020-05-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种高温蓄热蒸汽发生调节装置,包括高温蓄热模块、蒸汽发生模块、蒸汽调节系统;蓄热体设置在外壳中,蓄热体中均匀分布设置有电加热管;盘管盘设在蓄热体中,盘管的进口位于蓄热体的下部,盘管的出口位于在蓄热体的上部;水浴式减温器中储存有设定液位的水;水浴式减温器下部的出水口通过管道与盘管的进口相连通;补水箱的出水口通过水泵一路管路连通至盘管的进口,另一路管路连通至水浴式减温器底部的补水口;水浴式减温器上部的进气口通过管道与盘管的出口相连通,并连通至水浴式减温器内的分流器;水浴式减温器上部的出气口通过管道与汽水分离器的进口相连通,汽水分离器的出汽口处设置有用于控制开度的第四电动调节阀。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种相变材料循环寿命测试装置

    公开(公告)号:CN211577035U

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201921866412.8

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本实用新型公开了一种相变材料循环寿命测试装置,包括蓄热物料瓶、供热系统、低温循环装置和自动化控制系统,蓄热物料瓶包括试管、水浴瓶及温度传感器,试管内放置相变材料,水浴瓶与供热系统、低温循环装置连接,可交替更换冷热两种不同的介质,从而实现蓄热、放热功能;低温循环装置提供1至15℃的恒温冷介质,与蓄热物料瓶连接;自动化控制系统用于控制与蓄热物料瓶相连的电磁阀,以及记录相变材料温度。本实用新型解决了现有测试方法的能耗高,效率低,操作频繁的缺点,实现了对相变材料循环寿命的而有效快速测试。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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