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公开(公告)号:CN116678054A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310479036.1
申请日:2023-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: F24F5/00 , F25B27/02 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H02K7/18 , F01D15/10
Abstract: 本发明涉及一种基于燃料电池及吸收式制冷的冷热电联供系统,包括吸收式冷电联供系统,其包括吸收式制冷模块和膨胀机发电模块,吸收式制冷模块包括由发生器、冷凝器、第一节流阀、蒸发器和吸收器连接构成的吸收式制冷循环回路;膨胀机发电模块包括膨胀机和与其动力连接的发电机;膨胀机发电模块与吸收式制冷系统的制冷段并联设置,可以对外单独供电、供冷或冷电联供。还包括燃料电池模块和余热换热器,利用燃料电池余热资源直接为余热换热器和吸收式冷电联供系统提供热源,可通过余热换热器对外持续供热,同时通过吸收式冷电联供系统灵活地对外提供电力和冷量,整体上实现冷、热、电的灵活供应,提高了全年燃料电池余热的利用率。
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公开(公告)号:CN116481204A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310357435.0
申请日:2023-04-06
Applicant: 东南大学
IPC: F25B15/06
Abstract: 本发明公开了一种利用燃料电池余热的双效溴化锂吸收式冷功联供系统,包括燃料电池系统、双效溴化锂吸收式冷功联供系统。所述燃料电池系统和所述双效溴化锂吸收式冷功联供系统通过高压发生器耦合连接,所述双效溴化锂吸收式冷功联供系统,其特征在于将双效溴化锂吸收式制冷循环和动力循环结合起来,可以通过调节第一分流阀和第二分流阀的开度使系统在供电模式、供冷模式或冷功联供模式之间切换,充分利用燃料电池余热进行发电和制冷,满足用户多种需求,提高能源利用效率。
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公开(公告)号:CN115146703A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210585368.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多模型的燃煤机组宽负荷下炉膛壁温在线监测方法,涉及在线故障诊断技术领域,解决了燃煤机组宽负荷运行下炉膛壁温不能实时监测和故障诊断的技术问题,其技术方案要点是通过安装于机组锅炉内壁处的壁温传感器收集大量壁温历史数据,利用PCA算法对历史数据进行降维分析,采用GMM算法对低维特征空间上的数据集进行聚类,从而将历史数据划分为多组符合高斯分布的数据集,然后对各个数据集分别构建PCA离线模型,再采用RBPCA方法对在线数据进行在线监测和诊断。对热电厂锅炉壁温实现在线监测,有效处理宽负荷范围内的非高斯分布数据,可以迅速确认故障类型并提供报警,为运行人员和维修人员提供操作和维护的意见。
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公开(公告)号:CN114819354A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210464493.9
申请日:2022-04-29
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于残差记忆网络的凝汽器真空度预测方法,包括:采集凝汽器相关的原始数据,对每一组原始数据划分成历史数据序列、被预测节点工况数据和被预测节点凝汽器真空度数据;利用长短时记忆网络将历史数据编码存入端到端残差记忆网络的记忆池中,将被预测节点工况数据编码作为端到端残差记忆网络的输入,将被预测节点凝汽器真空度数据作为端到端残差记忆网络的目标输出,训练端到端残差记忆网络,直至MSE损失函数收敛,完成对端到端残差记忆网络的训练;实时采集凝汽器相关的原始数据,输入训练好的端到端残差记忆网络中,预测出凝汽器真空度。本发明方法能够捕获历史数据中隐含的周期性特征、时序特征,具有更高的预测精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN111777125B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010606578.7
申请日:2020-06-29
Applicant: 东南大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种基于磁性多孔吸光材料的光热蒸发系统,包括顶部带透光板的蒸发室、设置在蒸发室上部的冷凝装置以及设置在蒸发室内部的光热蒸发装置;所述冷凝装置内设有换热器和风机,所述换热器入水口通过输送泵与外部待处理溶液池连通,换热器出水口连接两个支路,其中一个支路与蒸发室内的浮球阀连接,另一个支路与外部待处理溶液池连接;所述换热器下方设有接收盘,接收盘通过连接管与外部收集池连接;所述光热蒸发装置包括以磁性多孔吸光材料为吸光体的光热蒸发单元;其中,光热蒸发单元的下表面与蒸发室内的液体表面接触。本发明光热蒸发系统采用磁性多孔吸光材料作为光热蒸发单元的吸光体,构造灵活,蒸发效率高。
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公开(公告)号:CN113851670A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110985203.0
申请日:2021-08-25
Applicant: 东南大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04029
Abstract: 本发明提供一种基于质子交换膜燃料电池的冷热电联供方法,包括:步骤10)空气通过空气进气管路输入质子交换膜燃料电池堆,氢气通过氢气进气管路输入质子交换膜燃料电池堆,质子交换膜燃料电池堆内发生化学反应,产生的电能输出给供电模块;步骤20)质子交换膜燃料电池堆内的热量被冷却液吸收,冷却液进入冷却液管路;如果用户有生活热水需求,则控制冷却液进入供热水支管;如果用户有供冷需求,则控制冷却液进入供冷支管;如果用户有供暖需求,则控制冷却液进入供暖支管;最后释放热量后的冷却液经回液管流入质子交换膜燃料电池堆内。本发明的基于质子交换膜燃料电池的冷热电联供方法,可满足建筑的冷热电需求。
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公开(公告)号:CN113410494A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110617489.7
申请日:2021-06-02
Applicant: 东南大学
IPC: H01M8/0656 , H01M8/04014 , H01M8/04007 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M10/46 , H02J7/35
Abstract: 本发明涉及一种基于可再生燃料电池的光伏供能系统及方法,包括光伏模块、直流‑直流转换器,直流‑直流转换器分别与光伏模块、储电模块、可再生燃料电池模块和直流‑交流转换器连接,直流‑交流转换器和用电负载连接;直流‑直流转换器可单独控制所连接设备的启停,使用电负载所需电能由光伏模块、储电模块、可再生燃料电池模块、或者光伏模块与储电模块联合提供。本发明可在太阳辐射充足时通过电解水制氢储存能量,在无太阳辐射时,使用氢燃料电池发电。本发明的储电模块可稳定系统的电流与电压,避免各模块的电力冲击,避免可再生燃料电池模块的频繁启停,延长可再生燃料电池模块的使用寿命,同时保持系统效率维持在较高水平。
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公开(公告)号:CN109340953B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810959390.3
申请日:2018-08-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明的一种储能型吸收式可调节供暖及供冷系统,包括熔融盐蓄热系统、循环系统、供暖回路系统、供冷回路系统;供暖回路系统包括高压蒸汽制备循环回路和低压蒸汽制备循环回路,高压蒸汽制备循环回路包括热交换器,热交换器出口通道经过止回阀与高压汽液储存器相连,高压汽液储存器的出汽管道经过电磁阀分为两个通道;低压蒸汽制备循环回路包括吸收器,吸收器连接冷凝器,冷凝器的出口管道经过止回阀后通入低压汽液储存器。本发明利用蓄热罐在用电低谷加热并储存,在用电高峰或全天候情况下释放出来,达到移峰填谷的效果,能够降低对传统能源的依赖,改善生态环境,保护环境。
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公开(公告)号:CN107504717B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710643400.8
申请日:2017-07-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种多能源燃气热泵供热系统,属于热泵供热系统领域,包括动力驱动系统、热泵系统、太阳能集热系统、水循环加热系统;所述动力驱动系统包括发动机、电机、无级变速装置、动力耦合器、逆变器、磷酸铁锂电池组、控制器、太阳能光伏板;所述热泵系统包括压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器;所述太阳能集热系统包括集热水箱、太阳能集热器、第一循环水泵、第一截止阀和第二截止阀;所述水循环加热系统包括第二循环水泵、电加热器、缸套换热器、排气余热回收器、用户换热器、生活热水箱。
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公开(公告)号:CN110375455A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910549186.9
申请日:2019-06-24
Applicant: 东南大学
IPC: F25B9/06
Abstract: 本发明的一种压缩空气能制冷空调系统,包括压缩空气膨胀系统和制冷剂循环系统;压缩空气膨胀系统包括高压储气罐,高压储气罐依次连接截止阀、膨胀机、冷凝气液分离器、风机盘管,膨胀机连接制冷剂循环系统。制冷剂循环系统包括依次连接的蒸发器、冷凝气液分离器、压缩机、冷凝器、节流阀以及混合阀。本发明通过在电力过剩时压缩空气充入储气罐,电力紧张时,利用压缩空气的膨胀功驱动压缩机,并同时利用膨胀后空气的冷能,实现压缩空气能的最大化回收和制冷效率的大幅度提升。
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