一种新型生物质气化炉冷电联产系统

    公开(公告)号:CN110486989A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910798951.0

    申请日:2019-08-27

    Abstract: 本发明涉及制冷设备技术领域,具体为一种新型生物质气化炉冷电联产系统,包括吸收溶液循环回路、液氨管路、氨氦混合气循环回路和无泵有机朗肯循环发电机构,系统中包括储液罐I、电磁阀I、电磁阀II、冷凝器I、电磁阀III、储液罐II、电磁阀IV、膨胀机、发电机、储液罐III、精馏器、蒸发器I、冷凝器II、气液分离器、发生器、生物质气化炉、液氨换热器、蒸发器II、冷量输出、气体换热器、吸收器、溶液换热器。本发明降低系统的成本并提高系统可靠性;降低整个系统热输入,提高系统性能;改进生物质气化炉的燃烧和清灰装置,增加了风量控制、温度控制等功能,使得生物质气化炉的供能更加稳定、高效;减少了机械功的输入,提高系统效率。

    基于太阳能热化学吸附制冷的热管结构及冻土保护方法

    公开(公告)号:CN119164114A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411469540.4

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于太阳能热化学吸附制冷的热管结构及冻土保护方法,该热管结构包括热管,热管呈内部密封的U型中空结构,内设有制冷工质;热管包括依次连通的高温吸附床、冷凝段、蒸发段和低温吸附床;高温吸附床内部填充有高温吸附剂,用于在太阳能的加热作用下解吸制冷工质以得到高温的制冷工质;冷凝段竖向设置,用于使高温的制冷工质冷凝以得到冷凝的制冷工质,并使得冷凝的制冷工质在重力作用下进入蒸发段;蒸发段横向设置,用于使冷凝的制冷工质在冻土温度的加热作用下和低温吸附剂的吸附作用下蒸发以得到蒸发的制冷工质;低温吸附床内部填充有低温吸附剂,用于吸附蒸发的制冷工质。该方案提高了热管对冻土的降温作用和热管的热稳定性。

    一种多级复叠连续固体吸附碳捕集系统及运行方法

    公开(公告)号:CN114768465B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202210333848.0

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明提供一种多级复叠连续固体吸附碳捕集系统及运行方法,通过依次设置的富集部、分离部和纯化部对回质单元内的含碳气体进行碳吸附,由工业废热导通部对富集部、分离部和纯化部进行加热,并最终输出至应用单元进行后续应用。富集部在利用工业废热进行加热的同时,利用分离部的吸附材料形成再吸附反应,促进富集部中吸附材料的再生,降低了再生能耗,提高了经济性;并且分离部在利用工业废热进行加热的同时,利用纯化部的吸附材料形成再吸附反应,促进分离部中吸附材料的再生,降低了再生能耗,提高了经济性,从而从整体上提高了本实施例的吸附碳捕集系统的经济性,解决了现有碳吸附方案经济性较差的问题。

    一种多级复叠连续固体吸附碳捕集系统及运行方法

    公开(公告)号:CN114768465A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210333848.0

    申请日:2022-03-31

    Abstract: 本发明提供一种多级复叠连续固体吸附碳捕集系统及运行方法,通过依次设置的富集部、分离部和纯化部对回质单元内的含碳气体进行碳吸附,由工业废热导通部对富集部、分离部和纯化部进行加热,并最终输出至应用单元进行后续应用。富集部在利用工业废热进行加热的同时,利用分离部的吸附材料形成再吸附反应,促进富集部中吸附材料的再生,降低了再生能耗,提高了经济性;并且分离部在利用工业废热进行加热的同时,利用纯化部的吸附材料形成再吸附反应,促进分离部中吸附材料的再生,降低了再生能耗,提高了经济性,从而从整体上提高了本实施例的吸附碳捕集系统的经济性,解决了现有碳吸附方案经济性较差的问题。

    一种金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112915969B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110155556.8

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明涉及一种金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂及其制备方法,属于新能源材料技术领域。由优选的金属有机框架和优选的卤化物通过溶液渗透重结晶法制备了金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂,采用优选的金属有机框架悬浮液浓度和优选的卤化物溶液浓度,在所述的金属有机框架表面和孔隙结构中均匀地吸附所述的卤化物,氨吸附/解吸过程中,所述的金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂同时捕获氨而发生物理‑化学耦合吸附以实现高效的储热与制冷性能。本发明可有效解决传统石墨基复合氨吸附剂浸渍盐比例和吸附量低、堆积状态下传热传质能力差等问题,所述的金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂首次应用于吸附式制冷与储热系统,可实现较高的卤化物浸渍量、氨吸附量以及传热传质等性能。

    一种金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112915969A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110155556.8

    申请日:2021-02-04

    Abstract: 本发明涉及一种金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂及其制备方法,属于新能源材料技术领域。由优选的金属有机框架和优选的卤化物通过溶液渗透重结晶法制备了金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂,采用优选的金属有机框架悬浮液浓度和优选的卤化物溶液浓度,在所述的金属有机框架表面和孔隙结构中均匀地吸附所述的卤化物,氨吸附/解吸过程中,所述的金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂同时捕获氨而发生物理‑化学耦合吸附以实现高效的储热与制冷性能。本发明可有效解决传统石墨基复合氨吸附剂浸渍盐比例和吸附量低、堆积状态下传热传质能力差等问题,所述的金属有机框架/卤化物复合氨吸附剂首次应用于吸附式制冷与储热系统,可实现较高的卤化物浸渍量、氨吸附量以及传热传质等性能。

    热化学吸附储热装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108548443B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810172793.3

    申请日:2018-03-01

    Abstract: 本发明提供了一种热化学吸附储热装置,包括换热器(1)、吸附器(7)以及储液器(18);所述换热器(1)通过法兰(4)与吸附器(7)相连接;所述换热器(1)的顶部通过泵液机构与储液器(18)相连接;所述换热器(1)的侧部通过排液机构与储液器(18)相连接。本发明提供的热化学吸附储热装置储热密度高,热量损失小,热能释放过程温升大,适合长期储热。本发明提供的热化学吸附储热装置安全可靠,可以使用电能和太阳能储热,有效提高建筑能源系统的灵活性,实现节能减排。

    余热驱动的多模式冷热电一体化系统

    公开(公告)号:CN110186214A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910387148.8

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明余热驱动的多模式冷热电一体化系统,包括发生机构、分离器、分流器、膨胀机、发电机、供热机构、冷凝器、制冷机构、回热器、第一缸体及第二缸体。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:有效地利用了低品位余热,可以将通常难以利用的废热源热能转化为同品位的热能供暖,转化为更高品位的电能和冷量使用;通过控制系统调控手自一体式电动三通阀可以使得工作回路在电热联供、冷热联供、冷热电联供多种模式之间切换,由于常见工业余热具有稳定输出的特点,可以保证系统有选择地、连续地输出电量、冷量和热量;通过使用吸收器、工作腔、高压腔、电磁阀及控制系统组成的新型溶液泵送结构将浓溶液从低压端的吸收器输送至高压端的发生器中。

    氯化锂-活性炭纤维毡固化复合吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106076251B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610407237.0

    申请日:2016-06-12

    Abstract: 本发明公开了一种氯化锂-活性炭纤维毡固化复合吸附剂及其制备方法。所述氯化锂-活性炭纤维毡固化复合吸附剂包括活性炭纤维毡以及吸附在所述活性炭纤维毡内的氯化锂,并且所述活性炭纤维毡内的各个纤维表面上覆盖有硅溶胶,各个纤维间隙中填充有硅溶胶。本发明的氯化锂‑活性炭纤维毡固化复合吸附剂极大的提高了盐的吸附率,能最大限度的吸附高湿度空气,并且该吸附剂在吸附后不变形,不会堵塞空气通道。

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