一种高稳定性的建筑用装配式太阳池集供热装置

    公开(公告)号:CN110345646A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910727932.9

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明提出了一种由不锈钢金属焊接而成的建筑用装配式太阳池,太阳池底板和四周的金属侧壁内表面涂有选择性吸收涂层,充分吸收了来自直射和斜射的太阳光照,同时金属侧壁焊有肋片,极大地提高了传热效率。装配式太阳池设置有上玻璃透光板和下玻璃透光板,将盐梯度层间隔为独立空间,防止了高温情况下温升作用对盐梯度层稳定性的破坏。本发明通过膨胀螺栓将装配式太阳池固定在建筑砌池壁上,安装简单方便,且充分利用了建筑砌池壁混凝土结构的保温和储热性能,提高了整个装配式太阳池的储热量。同时,装配式太阳池设置了换热器,充分利用了储存的热量,并防止了下对流层过高温度的出现,提高装置稳定性。

    一种集研磨与热解为一体的新型生物质反应装置

    公开(公告)号:CN107652992B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201710938521.5

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种集研磨与热解为一体的新型生物质反应装置,它将包括保护气和载气供气单元、生物质进料单元、滚筒反应单元、气固分离单元、气液分离单元以及气体收集单元。生物质在滚筒反应器中发生热解反应的同时受到研磨体的研磨作用,热解固体产物粒径逐渐减小,直至被惰性气体带出滚筒反应器,通过旋风分离器实现气固分离,热挥发分进入冷凝箱被冷凝为液体产物,不可凝挥发分经过干燥过滤器洁净处理后被储气罐收集。本发明实现了生物质热解与研磨在一个反应器中同步进行,降低了研磨过程的能量消耗,同时,可将部分热解产物气体作为燃料,为反应系统中的反应过程提供能量输入,达到节能的目的。

    一种多级相变储热式太阳能供暖、供热水系统

    公开(公告)号:CN110296452A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910709443.0

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明涉及一种多级相变储热式太阳能供暖、供热水系统,系统在太阳能真空集热管内腔设置螺旋换热管,同时在螺旋换热管和太阳能真空集热管内腔空隙部分填充相变材料,利用螺旋管结构紧凑、传热面积大和相变材料蓄能多、蓄能过程等温发生的优点,提出一种兼具集热和储热功能的太阳能真空集热管。本发明在高硼硅玻璃管背阴面涂上反射涂层,将斜射太阳光反射至金属内管外表面的选择性吸收涂层上,减少了光照损失。相变材料分级填充到太阳能真空集热管、集水器、热水水箱三部分,相比集中储热装置,节省了空间,减小了材料堆积厚度,增强了传热效率。整个系统以太阳能作主要热源,电能为辅助热源,可以满足各种工况下的用户需求。

    一种盐梯度太阳池自循环提热的方法和装置

    公开(公告)号:CN108332438A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810008444.8

    申请日:2018-01-04

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 本发明涉及盐梯度太阳池热提取技术领域,尤其涉及一种盐梯度太阳池自循环提热的方法和装置。其特征在于,循环通道一端与盐梯度太阳池下对流层相连,热盐水在温差所导致的密度差的驱动下,流入位于循环通道另一端的热充放器中,盐水在热充放器中放热,温度降低,密度增大,故放热后的冷盐水沿着循环通道底部流回盐梯度太阳池的下对流层,从而完成自循环提热;热充放器中设置换热器,并设置用于用户热量提取的冷流体进口及换热后的热流体出口,从而将热充放器中的热量不断提供给用户。

    一种集研磨与热解为一体的新型生物质反应装置

    公开(公告)号:CN107652992A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710938521.5

    申请日:2017-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种集研磨与热解为一体的新型生物质反应装置,它将包括保护气和载气供气单元、生物质进料单元、滚筒反应单元、气固分离单元、气液分离单元以及气体收集单元。生物质在滚筒反应器中发生热解反应的同时受到研磨体的研磨作用,热解固体产物粒径逐渐减小,直至被惰性气体带出滚筒反应器,通过旋风分离器实现气固分离,热挥发分进入冷凝箱被冷凝为液体产物,不可凝挥发分经过干燥过滤器洁净处理后被储气罐收集。本发明实现了生物质热解与研磨在一个反应器中同步进行,降低了研磨过程的能量消耗,同时,可将部分热解产物气体作为燃料,为反应系统中的反应过程提供能量输入,达到节能的目的。

    一种基于太阳能供热的生物质裂解液化装置

    公开(公告)号:CN109575962B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN201811513839.X

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能供热的生物质裂解液化装置,它包括生物质进料单元、烘焙预处理单元、裂解反应单元和产物收集处理单元。在太阳照射下,太阳能真空集热管和裂解反应球分别经过线聚焦和点聚焦的方式达到高温状态;生物质被螺旋输送器推入烘焙腔进行烘焙预处理,烘焙预处理后的产物在惰性气体带动下进入裂解反应球进行快速热裂解,固体产物被惰性气体带出裂解反应球,通过气固分离器实现气固分离,可凝性气体产物在冷凝箱被冷凝为液体燃料─生物柴油,不可凝性气体经干燥过滤器处理后进入储气罐。本发明完全利用太阳能对生物质烘焙预处理和裂解反应供热,节约了转化成本,减少了能源消耗,同时获得了能量密度高、稳定性好的生物柴油。

    一种盐梯度太阳池实验方法及装置

    公开(公告)号:CN110307655A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910691949.3

    申请日:2019-07-30

    Abstract: 本发明专利涉及一种不受侧壁面阴影影响且具有合理长宽高比例的盐梯度太阳池实验方法及装置。本发明中盐梯度太阳池装置的框架采用金属结构,其四个侧壁面的外层和内层均由透射率及强度都较高的耐腐蚀材料构成,两层板之间抽一定的真空度,或者填充洁净的空气或氮气等惰性气体。底面从上到下由具有选择性涂层的不锈钢板、保温层及不锈钢板组成。本发明专利有效减弱了盐梯度太阳池热量通过侧壁面向环境中的散失,同时,提供合理的盐梯度太阳池长宽高几何尺寸比,有效避免由于盐梯度太阳池实验装置的水平和高度比例不合理所造成的中间层对流的发生。

    一种盐梯度太阳池自循环提热的方法和装置

    公开(公告)号:CN108332438B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810008444.8

    申请日:2018-01-04

    CPC classification number: Y02E10/44

    Abstract: 本发明专利涉及盐梯度太阳池热提取技术领域,尤其涉及一种盐梯度太阳池自循环提热的方法和装置。其特征在于,循环通道一端与盐梯度太阳池下对流层相连,热盐水在温差所导致的密度差的驱动下,流入位于循环通道另一端的热充放器中,盐水在热充放器中放热,温度降低,密度增大,故放热后的冷盐水沿着循环通道底部流回盐梯度太阳池的下对流层,从而完成自循环提热;热充放器中设置换热器,并设置用于用户热量提取的冷流体进口及换热后的热流体出口,从而将热充放器中的热量不断提供给用户。

    一种基于太阳能供热的生物质裂解液化装置

    公开(公告)号:CN109575962A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811513839.X

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能供热的生物质裂解液化装置,它包括生物质进料单元、烘焙预处理单元、裂解反应单元和产物收集处理单元。在太阳照射下,太阳能真空集热管和裂解反应球分别经过线聚焦和点聚焦的方式达到高温状态;生物质被螺旋输送器推入烘焙腔进行烘焙预处理,烘焙预处理后的产物在惰性气体带动下进入裂解反应球进行快速热裂解,固体产物被惰性气体带出裂解反应球,通过气固分离器实现气固分离,可凝性气体产物在冷凝箱被冷凝为液体燃料─生物柴油,不可凝性气体经干燥过滤器处理后进入储气罐。本发明完全利用太阳能对生物质烘焙预处理和裂解反应供热,节约了转化成本,减少了能源消耗,同时获得了能量密度高、稳定性好的生物柴油。

    一种利用太阳能烘焙生物质的方法

    公开(公告)号:CN108195091A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810011318.8

    申请日:2018-01-05

    Abstract: 本发明提供一种利用太阳能对生物质进行烘焙预处理的方法,由于采用太阳能作为热源,整个生物质烘焙过程几乎不耗能,有效解决了目前生物质烘焙过程耗能较高的问题。本发明利用聚光式太阳能集热方法获得高温,并通过对温度的监测与控制使生物质烘焙处理保持在一定温度范围内;利用连续进料方法将生物质原料以一定速度连续输送通过太阳能烘焙单元,调节输送速度,以保证生物质原料在太阳能烘焙单元中的滞留时间,在太阳能烘焙单元出口得到烘焙后生物质。太阳能烘焙单元为惰性气体气氛,烘焙过程产生的气体及通入系统的惰性气体一起流出太阳能烘焙单元,以保证对生物质原料的烘焙处理在惰性气氛中进行。

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