一种用于食品速冻的容纳盒及装置

    公开(公告)号:CN114279158A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202011034379.X

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明实施例提供一种用于食品速冻的容纳盒及装置,涉及食品冷冻装置领域,所述用于食品速冻的容纳盒包括:冰盒盒体和冰盒顶盖,所述冰盒盒体的内部形成有容纳腔,所述冰盒盒体设置有开口,所述冰盒盒体的材质为冰;所述冰盒顶盖将所述开口封堵。通过容纳盒来盛装需要冷冻的食品,在速冻过程中可以保护食品的结构完整性,避免相互碰撞产生表面破损与污染,减少加工损失;通过使用健康环保、无毒无害、可回收的冰作为容纳盒的材料,既降低了制造和使用成本,又避免对容纳盒对食品造成污染。

    一种电蓄冷式供冷装置
    92.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114087829A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010859800.4

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种电蓄冷式供冷装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、蒸气压缩式制冷机、气液换热器、低品位热量收集器、热能驱动型制冷机及内置于保温腔体的蓄冷介质,气液换热器安装在保温腔体内并与外部供液管连通,蒸气压缩式制冷机安装在气液换热器的出风口,低品位热量收集器位于保温腔体外,低品位热量收集器与热能驱动型制冷机的热端相连,热能驱动型制冷机的冷端位于保温腔体内,保温腔体为密封腔,气液换热器排出的空气经过蒸气压缩式制冷机蓄冷介质和热能驱动型制冷机后与气液换热器内的流体再次进行热交换。本发明提供的电蓄冷式供冷装置,减少了用电量并实现了热量的梯级利用,降低用电成本。

    一种电蓄冷式冷风供给装置

    公开(公告)号:CN114087682A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010859816.5

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种电蓄冷式冷风供给装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、蒸气压缩式制冷机、低品位热量收集器、热能驱动型制冷机、换热器及内置于保温腔体的蓄冷介质,保温腔体设有进风口及出风口,热能驱动型制冷机和蒸气压缩式制冷机中冷源温度较高的制冷机安装在进风口处,蒸气压缩式制冷机安装在蓄冷介质的进风侧并与蓄冷介质热连接,低品位热量收集器安装在保温腔体外并与热能驱动型制冷机的热端相连,换热器位于保温腔体内,换热器与热能驱动型制冷机和蒸气压缩式制冷机中冷源温度较低的制冷机热连接。该电蓄冷式冷风供给装置,安装有蒸气压缩式制冷机,低品位热量集热器持续运行收集热量供冷,减少了用电量。

    一种多热源供热的电蓄热装置

    公开(公告)号:CN114087653A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202010859797.6

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明实施例提供一种多热源供热的电蓄热装置,涉及热能技术领域。其包括保温腔体、热能驱动型热泵、气液换热器、低品位热量收集器、换热器及内置于保温腔体的蓄热介质,蓄热介质通过加热元件与外部供电设备相连,气液换热器安装在保温腔体内并与外部供液管连通,热能驱动型热泵安装在气液换热器的出风口,低品位热量收集器安装在保温腔体外,换热器与低品位热量收集器相连并安装在保温腔体内,保温腔体为密封腔,气液换热器排出的低温空气经过热能驱动型热泵后再经过蓄热介质和换热器再次与气液换热器内的流体发生热交换。本发明实施例提供的多热源供热的电蓄热装置,实现了热量的梯级利用,提高了热量的利用效率,降低用电成本。

    一种吸附式热电开关
    95.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114078658A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010831008.8

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明提供一种吸附式热电开关,包括:固定元件、移动元件、热负载和柔性元件;柔性元件中填充有吸附剂和吸附质,柔性元件的两端分别与移动元件和固定元件连接,固定元件与热负载间隔设置,移动元件依次穿过柔性元件和固定元件,移动元件随着柔性元件的温度与热负载分离或接触。本发明提供的吸附式热电开关,采用柔性元件作为连接件,分别与移动元件和固定元件连接,内部填充有吸附剂和吸附质,利用物理吸附与温度的关系,调节柔性元件内气体体积,使得柔性元件产生伸缩,带动移动元件靠近/远离热负载,实现电流通路的通断,可实现加热过程的自动控制,无需额外人工操作,有效地提高其控制的加热装置安全性,避免过热故障。

    耦合高温热泵循环的液态空气储能方法及系统

    公开(公告)号:CN113417709A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110614256.1

    申请日:2021-06-02

    Abstract: 本发明提供一种耦合高温热泵循环的液态空气储能方法及系统,所述方法包括:获取液态空气储能通路、液态空气释能通路和高温热泵循环通路的系统比例参数;构建液态空气储能通路、液态空气释能通路和高温热泵循环通路基于第一系统参数的循环效率目标函数和效率目标函数;以循环效率、效率最大化为目标,构建耦合高温热泵循环函数;根据系统比例参数添加权重特征值,利用模糊隶属函数求解得到所述耦合高温热泵循环函数的最优折衷解,输出第二系统参数,并将第二系统参数作为耦合高温热泵循环的参数。本发明通过提出以系统循环效率、效率最大化为目标,并结合热泵循环通路,有效改善系统的性能指标,实现了耦合高温热泵循环的效率最大化。

    绿色智慧工业园及工业园区综合能源供给方法

    公开(公告)号:CN113300387A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110594821.2

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明提供一种绿色智慧工业园及工业园区综合能源供给方法。该绿色智慧工业园的变电站用于汇集由多种能源转变的电能并对电能进行升压变电处理,以向电网输电。该绿色智慧工业园的能源服务系统包括:液态空气储能单元的储能流路和释能流路相连,释能流路能与工厂之间换热,储能流路和释能流路分别连接变电站;电池单元连接变电站;冷热联供循环单元的吸热流路能与储能流路进行换热,冷热联供循环单元的放热流路能向园区用户组提供冷能和热能。该绿色智慧工业园能对电网的能源输送过程中引起的间歇性和波动性形成有效抑制,并实现电网系统的快速响应和瞬时调频,且还能满足工业园区所需的冷热电三联供需求。

    氢气与液态空气的联合储能发电系统

    公开(公告)号:CN113294243A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110642692.X

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明的实施例提供了一种氢气与液态空气的联合储能发电系统。风力发电机组与变电站连接。变电站分别与氢气储能单元和液态空气储能单元连接。氢气储能单元和液态空气储能单元均与燃烧发电单元连接,以使氢气和液态空气能够在燃烧发电单元内燃烧发电。燃烧发电单元与变电站连接。变电站与电网连接,以向电网输电。通过这种结构设置,能够将液态空气储能技术和氢气储能技术有机结合。一方面,就地使用氢气能够解决氢气的存储和运输成本高的问题。另一方面,通过使氢气和液态空气燃烧发电能够成倍提升液态空气储能单元的释能功率。该联合储能发电系统能够产生极高的社会效益和经济效益。

    压缩空气与液态空气的联合储能发电系统

    公开(公告)号:CN113202587A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110644572.3

    申请日:2021-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种压缩空气与液态空气的联合储能发电系统。其中,一级空气压缩机组的出口与压缩热存储利用装置连接。压缩热存储利用装置与压缩空气存储单元连接。压缩热存储利用装置与液态空气存储单元连接。压缩空气存储单元和液态空气存储单元均与膨胀发电单元连接。通过这种结构设置,能够实现压缩空气与液态空气联合发电。一方面,能够解决压缩空气储能电站储能密度低的问题;另一方面,能够提升液态空气储能电站的响应速率。由此,有效改善了空气储能系统的灵活性和运行效率。同时,压缩空气储能电站和液态空气储能电站共用一级空气压缩机组、压缩热存储利用装置和膨胀发电单元,极大减少了设施设备的投资成本。

    用于蓄冷热器的插入式温度测量装置

    公开(公告)号:CN112129421A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011119909.0

    申请日:2020-10-19

    Abstract: 本发明实施例提供了一种用于蓄冷热器的插入式温度测量装置。该插入式温度测量装置包括:套管组件,包括部分地伸入所述蓄冷热器的填充床储罐中的套管;测温组件,包括位于所述套管中且由所述套管伸出至所述填充床储罐中的测温元件;套筒组件,将所述套管组件及所述测温组件连接至所述蓄冷热器的冷箱壁面。通过这种方式,测温元件外部的套管能够对测温元件起到保护作用,并且不会影响测温元件的正常测温功能。由此,在填充诸如固相蓄冷介质时测温元件不会被砸中而造成损坏。另外,当蓄冷热器在高/低温运行时,测温元件不会因为填充床储罐和冷箱壁面热胀冷缩作用的差异导致测温元件弯扭损坏。并且,测温元件出现损坏时可抽出进行更换和维修。

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