一种酸露点仪检测探头防尘系统及其防尘方法

    公开(公告)号:CN104849314A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510260514.5

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 一种酸露点仪检测探头防尘系统及其防尘方法,该防尘系统包括滤芯、第一连接装置、套管、密封垫片、第二连接装置、套管盖板、抽气泵连接头、连接管、气路控制器、压缩空气连接头、气路调节阀、真空压力表、连接管和抽气泵;打开抽气泵开始抽气,烟气通过滤芯进入防尘装置内部;滤芯孔径为1-10微米,能够对含尘烟气进行有效过滤,将烟尘阻隔在滤芯外部从而使洁净烟气通过并抵达酸露点仪探头表面,通过调节气路调节阀可对滤芯进行反吹除灰。该防尘系统不需要繁杂的烟气伴热保温装置,具有系统简单、结构紧凑、拆装方便和利于携带的特点;此外该防尘系统不局限于酸露点仪探头,还可广泛用于类似检测仪器探头的防尘处理。

    一种混合物跨临界循环余热回收系统及方法

    公开(公告)号:CN112901295B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202110347234.3

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种混合物跨临界循环余热回收系统及方法,该系统包括依次连通的高温透平、高温回热器、中温回热器、气液分离器、液体泵、低温回热器、预冷器、主压缩机、低温烟气加热器、中温烟气加热器、低温透平、高温烟气加热器。该系统中采用了H2O与C2O的混合物作为工质,工质在高温部位处于超临界混合状态,而在低温部位部分H2O会与CO2分离,CO2采用压缩机进行压缩升压,H2O采用水泵增压。该系统用水泵代替传统CO2布雷顿循环中的再压缩机,压缩液体消耗的功耗比再压缩机功耗小很多,并且同样提高了高压水的温度,解决了低温工质吸热量与热源放热量不匹配的问题。同时避免了气体压缩过程中带液,液体压缩过程中汽化的现象。提高了设备安全稳定性。

    一种钠冷快堆超临界二氧化碳两级分流高效发电系统及方法

    公开(公告)号:CN112901297B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202110341994.3

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种钠冷快堆超临界二氧化碳两级分流高效发电系统及方法,该字体包括主压缩机、主压缩机拖动透平、主压缩机辅助电动机、再压缩机、再压缩机拖动透平、再压缩机辅助电动机、发电透平、发电机、预冷器、低温回热器、高温回热器、钠‑超临界二氧化碳换热器、钠‑钠换热器和反应堆。本发明通过综合考虑钠冷快堆二回路的液态金属钠的换热窗口和三回路超临界二氧化碳布雷顿循环吸热窗口的特点,将钠‑超临界二氧化碳换热器分为高温段和低温段,并在动力循环中设置二级分流,通过分流二氧化碳吸收低温段热量,实现了二回路和三回路换热温度窗口的良好匹配,解决了钠冷快堆超临界二氧化碳发电系统能量梯级高效利用的难题。

    一种超临界布雷顿循环旁路除杂质系统及方法

    公开(公告)号:CN111520206B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202010452888.8

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 一种超临界布雷顿循环旁路除杂质系统及方法,该系统包括依次连通的热源、超临界布雷顿循环系统、除杂质旁路和CO2压缩机中间级分流节流制冷系统;该除杂质系统为超临界CO2发电系统服务,旨在排除系统中的气体杂质,提高系统中CO2纯度,保证系统性能,该系统利用压缩机中间级抽气自身降温形成低温冷却工质,再利用这部分工质冷却旁路中的低压CO2工质使其成为液体,旁路中的液体CO2在分离器中将系统中混入O2、N2等杂质气体分流并排除,除杂质旁路不必时时运行,只在检测到系统杂质含量过高时运行。该系统最大程度上利用了CO2系统自身设备,不必添加复杂的化学系统及化学药剂,降低了除杂质过程的投资以及运行费用,维护超临界CO2发电系统工质纯净度。

    一种压缩超临界二氧化碳储能系统及方法

    公开(公告)号:CN108798811B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN201810725620.X

    申请日:2018-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种压缩超临界二氧化碳储能系统及方法,锅炉的出口与透平的入口相连通,透平的出口与回热器的高温介质入口相连通,透平与二氧化碳压缩机及发电机相联动,二氧化碳压缩机通过离合器与储能压缩机相联动,回热器的高温介质出口与冷却器的高温介质入口相连通,冷却器的高温介质出口与低压二氧化碳储罐的入口相连通,低压二氧化碳储罐的出口与二氧化碳压缩机的入口及储能压缩机的入口相连通,二氧化碳压缩机的出口经回热器的低温侧与锅炉的入口相连通,储能压缩机的出口经高压二氧化碳储罐与回热器的低温介质入口相连通,该系统及方法能够实现超临界二氧化碳发电和压缩超临界二氧化碳储能的结合。

Patent Agency Ranking