一种基于喷射-压缩热泵技术的船舶海水淡化系统

    公开(公告)号:CN111115733B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202010053829.3

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于喷射‑压缩热泵技术的船舶海水淡化系统,包括喷射‑压缩热泵系统和海水淡化系统;所述喷射‑压缩热泵系统包括压缩机、高温蒸发器、膨胀阀、两相喷射器和蒸发式冷凝器;所述海水淡化系统包括高温蒸发器、蒸发式冷凝器、淡水泵、蒸汽喷射器、低温蒸发器和喷射泵。本发明利用喷射‑压缩热泵技术所产生的高温作为海水淡化系统的热源,且不受船舶运转工况的影响;本发明在真空沸腾式海水淡化方法的基础上增加了两个蒸汽喷射器和两个低温蒸发器,使得高温蒸发器中所产生蒸汽得到了充分利用,能够进一步提高产水量;本发明利用喷射‑压缩热泵技术回收低温冷却水的热量进行海水淡化,可为低温冷却水提供辅助冷却。

    一种基于蒸汽喷射器的溶液浓差“热-电”转换循环系统

    公开(公告)号:CN111342703A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010280632.3

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于蒸汽喷射器的溶液浓差“热-电”转换循环系统,包括蒸汽喷射器循环模块和逆向电渗析电池堆(简称RED电池堆);所述蒸汽喷射器循环模块包括蒸汽喷射器、低温蒸发器、冷凝器、溶液泵和高温蒸发器;所述蒸汽喷射器的工作流体进口、被引射流体进口和混合流体出口通过管路分别与高温蒸发器的蒸汽出口、低温蒸发器的蒸汽出口和低温蒸发器加热室的进口相连;所述RED电池堆包括端盖板、阴极、阳极、阴极室、阳极室、多个阳离子交换膜组件、多个阴离子交换膜组件、多个稀溶液室和多个浓溶液室。本发明中利用蒸汽喷射器的抽真空作用使得低温蒸发器中的蒸发温度降至10~25℃,减少了因高温蒸发产生的蒸发器的结垢问题。

    一种带有气体引射器的船舶防倾气囊装置

    公开(公告)号:CN111301628A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010237395.2

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种带有气体引射器的船舶防倾气囊装置,包括触发装置、气体释放装置、气体引射器、电磁三通阀a、压力传感器、电磁三通阀b、防倾气囊a和防倾气囊b;所述气体释放装置与气体引射器连接;所述气体引射器的引射流体出口与压力传感器控制的电磁三通阀a的一个进口连接;所述电磁三通阀a的另一个进口与气体释放装置的出口连接、出口与电磁三通阀b的进口连接;所述电磁三通阀b的两个出口经气体管路分别与船体左舷的防倾气囊a和右舷的防倾气囊b连接。本发明利用气体释放装置中的高压气体驱动气体引射器来引射周围环境中的空气,从而提高防倾气囊的充气速度,使得防倾气囊的充气速率提高1倍以上。本发明易于在船舶上安装和使用。

    一种基于蒸汽喷射器的溶液浓差“热-电”转换循环系统

    公开(公告)号:CN111342703B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202010280632.3

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于蒸汽喷射器的溶液浓差“热‑电”转换循环系统,包括蒸汽喷射器循环模块和逆向电渗析电池堆(简称RED电池堆);所述蒸汽喷射器循环模块包括蒸汽喷射器、低温蒸发器、冷凝器、溶液泵和高温蒸发器;所述蒸汽喷射器的工作流体进口、被引射流体进口和混合流体出口通过管路分别与高温蒸发器的蒸汽出口、低温蒸发器的蒸汽出口和低温蒸发器加热室的进口相连;所述RED电池堆包括端盖板、阴极、阳极、阴极室、阳极室、多个阳离子交换膜组件、多个阴离子交换膜组件、多个稀溶液室和多个浓溶液室。本发明中利用蒸汽喷射器的抽真空作用使得低温蒸发器中的蒸发温度降至10~25℃,减少了因高温蒸发产生的蒸发器的结垢问题。

    一种带有空气引射器的无源真空储物罐

    公开(公告)号:CN113291626A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110633552.6

    申请日:2021-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种带有空气引射器的无源真空储物罐,包括人力驱动式打气泵、单向阀a、压力表a、空气引射器、单向阀b、压力表b、真空储物罐和真空破坏阀。本发明利用空气引射器制造真空,有效避免了传统的手动真空泵抽真空性能较差,真空度不足的问题,保证了物品存放质量。本发明在抽真空时通过人力驱动式打气泵作为空气引射器工作流体来源,有效避免了电动真空泵在电力能源短缺情况下无法工作及结构复杂、故障率较高的问题,保证了无源条件下的储藏,实现了仅依靠人力获得较高的真空度,适合在特殊场景(无源)下工作。

    一种带有空气引射器的潜水水面供气装置

    公开(公告)号:CN111947033A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010960825.3

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种带有空气引射器的潜水水面供气装置,包括空气压缩机、高压气罐、控制系统、压力传感器a、气压控制阀、空气引射器、压力传感器b和呼吸装置二级头;所述控制系统经控制线分别与压力传感器a、压力传感器b、气压控制阀和空气压缩机连接;所述气压控制阀的出口与空气引射器的工作流体入口连接;所述空气引射器的引射流体入口与单向阀的出口连接,空气引射器的出口经橡皮软管与呼吸装置二级头连接;所述呼吸装置二级头安装在潜水员佩戴的呼吸面罩上。本发明利用高压气罐中的高压气体驱动空气引射器来引射周围环境中的空气,从而在尽可能的减少系统复杂程度的条件下增加供气装置的供气量,减少能量的消耗,使用时间提高一倍以上。

    一种无泵型朗肯循环与液态金属联合发电系统

    公开(公告)号:CN111237019B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202010232365.2

    申请日:2020-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种无泵型朗肯循环与液态金属联合发电系统,包括吸附‑朗肯循环发电循环模块和液态金属磁流体发电循环模块;所述吸附‑朗肯循环发电循环模块包括发电机、膨胀机、吸附床a和吸附床b和曝气管;所述液态金属磁流体发电循环模块由环形通道结构和液态金属组成。本发明采用吸附床交替工作代替工质循环泵,工质循环泵的输入功率最高可占膨胀机输出功率的45%,取消工质循环泵,降低了系统的本身的能量消耗,提高了系统的净输出功率。本发明利用吸附床的吸附过程降低吸附‑朗肯循环中膨胀机的出口压力,进一步提高了系统的净输出功率。本发明在环形通道结构里的液态金属温度更均衡,有利于液态金属的流动。

    一种带有气体引射器的船舶防倾气囊装置

    公开(公告)号:CN111301628B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202010237395.2

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种带有气体引射器的船舶防倾气囊装置,包括触发装置、气体释放装置、气体引射器、电磁三通阀a、压力传感器、电磁三通阀b、防倾气囊a和防倾气囊b;所述气体释放装置与气体引射器连接;所述气体引射器的引射流体出口与压力传感器控制的电磁三通阀a的一个进口连接;所述电磁三通阀a的另一个进口与气体释放装置的出口连接、出口与电磁三通阀b的进口连接;所述电磁三通阀b的两个出口经气体管路分别与船体左舷的防倾气囊a和右舷的防倾气囊b连接。本发明利用气体释放装置中的高压气体驱动气体引射器来引射周围环境中的空气,从而提高防倾气囊的充气速度,使得防倾气囊的充气速率提高1倍以上。本发明易于在船舶上安装和使用。

    一种带有空气引射器的潜水水面供气装置

    公开(公告)号:CN111947033B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202010960825.3

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种带有空气引射器的潜水水面供气装置,包括空气压缩机、高压气罐、控制系统、压力传感器a、气压控制阀、空气引射器、压力传感器b和呼吸装置二级头;所述控制系统经控制线分别与压力传感器a、压力传感器b、气压控制阀和空气压缩机连接;所述气压控制阀的出口与空气引射器的工作流体入口连接;所述空气引射器的引射流体入口与单向阀的出口连接,空气引射器的出口经橡皮软管与呼吸装置二级头连接;所述呼吸装置二级头安装在潜水员佩戴的呼吸面罩上。本发明利用高压气罐中的高压气体驱动空气引射器来引射周围环境中的空气,从而在尽可能的减少系统复杂程度的条件下增加供气装置的供气量,减少能量的消耗,使用时间提高一倍以上。

    一种无泵型朗肯循环与液态金属联合发电系统

    公开(公告)号:CN111237019A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010232365.2

    申请日:2020-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种无泵型朗肯循环与液态金属联合发电系统,包括吸附-朗肯循环发电循环模块和液态金属磁流体发电循环模块;所述吸附-朗肯循环发电循环模块包括发电机、膨胀机、吸附床a和吸附床b和曝气管;所述液态金属磁流体发电循环模块由环形通道结构和液态金属组成。本发明采用吸附床交替工作代替工质循环泵,工质循环泵的输入功率最高可占膨胀机输出功率的45%,取消工质循环泵,降低了系统的本身的能量消耗,提高了系统的净输出功率。本发明利用吸附床的吸附过程降低吸附-朗肯循环中膨胀机的出口压力,进一步提高了系统的净输出功率。本发明在环形通道结构里的液态金属温度更均衡,有利于液态金属的流动。

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