基于风力磁涡流的海水源热泵供暖装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN113048539A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110332093.8

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于风力磁涡流的海水源热泵供暖装置及其控制方法,该装置包括四种供暖模式:风能独立供暖:供暖设备直接与储热水箱相连,储热水箱通过永磁涡轮制热器制热;风能串联海洋能供暖:供暖设备与海水源热泵相连,海水源热泵、海水换热器和储热水箱串联成环;风能间接加热供暖:供暖设备与海水源热泵相连,第一环和第二环相连;海水源热泵单独供暖:供暖设备与海水源热泵相连,海水源热泵通过第二环制热。本发明能够根据负载需要和外界环境变化及时调整制暖模式,维持稳定制暖效率,并在满足建筑热负荷情况下,以维持稳定发电效率,缓解供暖能源消耗压力,充分实现海洋温差能和风能的合理利用。

    基于风力磁涡流的海水源热泵供暖装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN113048539B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202110332093.8

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于风力磁涡流的海水源热泵供暖装置及其控制方法,该装置包括四种供暖模式:风能独立供暖:供暖设备直接与储热水箱相连,储热水箱通过永磁涡轮制热器制热;风能串联海洋能供暖:供暖设备与海水源热泵相连,海水源热泵、海水换热器和储热水箱串联成环;风能间接加热供暖:供暖设备与海水源热泵相连,第一环和第二环相连;海水源热泵单独供暖:供暖设备与海水源热泵相连,海水源热泵通过第二环制热。本发明能够根据负载需要和外界环境变化及时调整制暖模式,维持稳定制暖效率,并在满足建筑热负荷情况下,以维持稳定发电效率,缓解供暖能源消耗压力,充分实现海洋温差能和风能的合理利用。

    任务模式下港口原油装载风险可视化推演方法

    公开(公告)号:CN113592252A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110782462.3

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了任务模式下港口原油装载风险可视化推演方法,包括以下步骤:S1、获取原油装载所在港口的油气管道的相关参数以及离心泵失效数据;S2、结合油气管道点蚀机理和腐蚀速率物理模型,得到油气管道管壁壁厚的转移概率矩阵,确定理论上油气管道管壁不同时刻的初始管壁状态;S3、将油气管道的相关参数以及当前离心泵状态输入相关预测模型,对未来状态进行推演预测,得到相关执行结果;S4、将相关执行结果通过三维模型进行数据可视化显示。本发明实现了对港口的油气管道和离心泵的实时监控和预测,并将结果进行可视化显示,提高了港口作业的安全性。

    一种新型磁涡流制热器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113346647A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110534807.3

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明公开了新型磁涡流制热器,包括:筒体组件和转轴组件,筒体组件包括筒体和定子发热体,筒体的侧壁开设有与其内部相连通的进液口和出液口,定子发热体呈筒状并内置于筒体,定子发热体的两侧沿轴向分别开设有第一水槽和第二水槽,第一水槽包括同轴且间隔设置的两个第三水槽,一第三水槽与进液口相连通,另一第三水槽与出液口相连通,定子发热体还开设有两个第四水槽,两个第四水槽对称设置于第三水槽的两侧,第四水槽包括多个同轴设置的呈螺旋状的流道,流道的一端与第三水槽相连通、另一端与第二水槽相连通,转轴组件包括转轴和永磁体,转轴可转动穿过定子发热体,永磁体连接于转轴。本发明能解决由于烧煤、烧炭供热导致的高消耗高排放问题。

    一种基于风力磁涡流的海水源热泵供暖系统

    公开(公告)号:CN113007769A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110239133.4

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于风力磁涡流的海水源热泵供暖系统,包括:垂直轴风机,垂直轴风机与发电机连接,发电机通过电磁离合与永磁涡流制热器连接,永磁涡流制热器具有进出口端,永磁涡流制热器的出口端通过管道与蓄热水箱的换热管进口端连接,蓄热水箱的换热管出口端通过管道与永磁涡流制热器的进口端相连,蓄热水箱的出口端通过管道与使用场所取热部位的取热管道的进口端连接,使用场所取热部位的取热管道的出口端通过管道与蓄热水箱的进口端相连接,蓄热水箱的换热管进口端设置有第一水泵,蓄热水箱的出口端管道上设置有第二水泵,供暖系统的各部件动作通过PLC控制系统进行控制,解决现有技术中无法有效利用不稳定的风能以及能量密度低的海洋能的技术问题。

    一种负压加速及子母裂变式涡环产生装置

    公开(公告)号:CN112915558A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110087789.9

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种负压加速及子母裂变式涡环产生装置,包括母涡环发生器、子涡环发生器和负压加速器,母涡环发生器布置于子涡环发生器的上方,烟雾染色器设置于母涡环发生器腔体内;子涡环发生器腔体内沿周向均匀分布有多个子涡环流道,产生子涡环时负压加速器与各子涡环流道联通;烟雾染色器将进入母涡环发生器腔体内的气流染色,使母涡环发生器产生染色母涡环,负压加速器使子涡环流道内产生负压,将染色母涡环气流吸入各子涡环流道内,经子涡环流道产生染色子涡环。能产生子母涡环裂变的效果,实现多个子涡环气体的染色效果,可以较好的提高KTV、酒吧等娱乐场所的氛围,具备较高的观赏性。

    任务模式下港口原油装载风险可视化推演方法

    公开(公告)号:CN113592252B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202110782462.3

    申请日:2021-07-12

    Abstract: 本发明公开了任务模式下港口原油装载风险可视化推演方法,包括以下步骤:S1、获取原油装载所在港口的油气管道的相关参数以及离心泵失效数据;S2、结合油气管道点蚀机理和腐蚀速率物理模型,得到油气管道管壁壁厚的转移概率矩阵,确定理论上油气管道管壁不同时刻的初始管壁状态;S3、将油气管道的相关参数以及当前离心泵状态输入相关预测模型,对未来状态进行推演预测,得到相关执行结果;S4、将相关执行结果通过三维模型进行数据可视化显示。本发明实现了对港口的油气管道和离心泵的实时监控和预测,并将结果进行可视化显示,提高了港口作业的安全性。

    一种路灯空气净化系统及方法

    公开(公告)号:CN111408231A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010342304.1

    申请日:2020-04-27

    Abstract: 本发明提供一种路灯空气净化系统及方法,包括设置在路灯中空的灯杆上的传感器组、设置在灯杆内的净化装置、以及设置在灯杆内的微控制器和远程通讯单元;灯杆上部设有出风口,灯杆下部设有进风口,灯杆上还设有进水管道;传感器组用于采集环境空气质量和出风口空气质量;微控制器根据传感器组采集的环境空气质量,开启或关闭所述的净化装置,并将当前环境空气质量通过所述的远程通讯单元发送出去;所述的净化装置将进风口吸进来的环境空气净化后从所述的出风口送出。本发明与路灯相结合,有效改善道路周边空气质量,具有环保作用。

Patent Agency Ranking