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公开(公告)号:CN114963831A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210562858.1
申请日:2022-05-23
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司济宁供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种蓄热热芯及其制备方法、蓄热模组和蓄热系统,属于相变材料技术领域,克服现有技术中蓄热材料牺牲较多潜热,结构不稳定等缺陷。本发明蓄热热芯,包括外壳、核心相变区和设置在外壳与核心相变区之间的混溶层;所述外壳由骨架材料构成,所述核心相变区由核心材料构成,所述骨架材料的相变温度大于所述核心材料的相变温度;所述混溶层为包括骨架材料和核心材料的复合材料,所述混溶层中核心材料的含量由外壳至核心相变区的方向逐渐升高。
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公开(公告)号:CN110186212B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN201910421194.5
申请日:2019-05-20
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明涉及加热和制冷组合系统技术领域,具体涉及一种蓄热、蓄冷系统,包括,依次串联连接的压缩机、第一换热器、节流装置和第二换热器,第二换热器与压缩机连接;蓄冷装置,具有多个,分别与第一换热器或第二换热器之一并联;蓄热装置,具有多个,分别与第一换热器或第二换热器另一并联;阀门,具有多个,分别设置在压缩机、蓄冷装置、蓄热装置、第一换热器、第二换热器的上下游。本发明提供的一种蓄热、蓄冷系统,具有能源利用率高、不会加剧供电峰谷矛盾,以及能够实现多种工况切换达到使用体验好的优点。
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公开(公告)号:CN110449051A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910597802.8
申请日:2019-07-03
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种相变乳液的连续化生产系统及方法,包括恒温储罐,用于盛放不同种类的相变原材料;乳化剂储罐,用于储存乳化剂;分散相混合装置,与至少两个恒温储罐和乳化剂储罐连通,供多种相变原材料和乳化剂在其内部混合成分散相;分散剂储罐,用于储存分散介质;相变乳液预混装置,与分散相混合装置和分散剂储罐连通,通过高速旋转的叶轮将分散相与分散剂初步混合成分散系;剪切乳化装置,与相变乳液预混装置连通,通过高速旋转的丝网填料床对分散系进行进一步剪切分散;成品储罐,与剪切乳化装置连通,用于冷却并存储分散处理后的相变乳液。如此设计,实现了相变乳液的连续化生产,可以满足大规模冷却液用相变乳液的批量生产要求。
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公开(公告)号:CN109028648A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810981199.9
申请日:2018-08-27
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
CPC分类号: F25B25/005 , F25B41/04 , F25B2600/25
摘要: 本发明公开了一种循环冷却装置及其使用方法,循环冷却装置包括:冷却管路、回流管路、第一换热器和散热器,其中,所述冷却管路的一端与所述散热器的入口连通,使得所述冷却管路内的流体吸收所述散热器的热量;所述回流管路的一端与所述散热器的出口连通,所述冷却管路和所述回流管路通过所述第一换热器,以使得所述回流管路内吸收所述散热器的热量的流体对所述冷却管路内的流体进行预热;所述回流管路的另一端与所述冷却管路的另一端连通。解决了在环境温度较低时,由于管道冻结引起的循环冷却装置无法正常运行的问题。
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公开(公告)号:CN110433679A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910597801.3
申请日:2019-07-03
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种丝网填料剪切乳化机,包括:混合腔室,包括相通的湍动混合区和剪切破碎区、供单组分流体通向湍动混合区的进料管路和供混合流体从剪切破碎区排出的出料管路;搅拌元件,在动力机构驱动下,在湍动混合区内使流体混合并为流体提供轴流动力;剪切破碎元件,包括在动力机构作用下旋转、以对剪切破碎区内的流体进行一次剪切乳化的丝网填料床,以及设置在剪切破碎区外侧的、对流体进行二次剪切乳化的动静态剪切环。这种丝网填料剪切乳化机综合利用混合机理及分散机理,通过合理的机械结构设计,实现了混合及分散的一体化集成,降低了设备数量,提高了生产效率,可以完成相变乳液的高效混合及分散,实现相变乳液的规模化制备。
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公开(公告)号:CN110186212A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910421194.5
申请日:2019-05-20
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
摘要: 本发明涉及加热和制冷组合系统技术领域,具体涉及一种蓄热、蓄冷系统,包括,依次串联连接的压缩机、第一换热器、节流装置和第二换热器,第二换热器与压缩机连接;蓄冷装置,具有多个,分别与第一换热器或第二换热器之一并联;蓄热装置,具有多个,分别与第一换热器或第二换热器另一并联;阀门,具有多个,分别设置在压缩机、蓄冷装置、蓄热装置、第一换热器、第二换热器的上下游。本发明提供的一种蓄热、蓄冷系统,具有能源利用率高、不会加剧供电峰谷矛盾,以及能够实现多种工况切换达到使用体验好的优点。
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公开(公告)号:CN110449051B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910597802.8
申请日:2019-07-03
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种相变乳液的连续化生产系统及方法,包括恒温储罐,用于盛放不同种类的相变原材料;乳化剂储罐,用于储存乳化剂;分散相混合装置,与至少两个恒温储罐和乳化剂储罐连通,供多种相变原材料和乳化剂在其内部混合成分散相;分散剂储罐,用于储存分散介质;相变乳液预混装置,与分散相混合装置和分散剂储罐连通,通过高速旋转的叶轮将分散相与分散剂初步混合成分散系;剪切乳化装置,与相变乳液预混装置连通,通过高速旋转的丝网填料床对分散系进行进一步剪切分散;成品储罐,与剪切乳化装置连通,用于冷却并存储分散处理后的相变乳液。如此设计,实现了相变乳液的连续化生产,可以满足大规模冷却液用相变乳液的批量生产要求。
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公开(公告)号:CN111082185B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN201911250030.7
申请日:2019-12-09
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网天津市电力公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/623 , H01M10/625 , H01M10/627 , H01M10/653 , H01M10/655 , H01M10/6554 , H01M10/659
摘要: 本发明提供了一种复合二元相变材料及其在电池热管理系统中的应用,该复合二元相变材料,包括第一相变材料和第二相变材料,第一相变材料和第二相变材料均为有机相变材料;所述第一相变材料的相变温度为40~60℃;所述第二相变材料的相变温度为15~27℃,通过使用该复合二元相变材料制得电池热管理部件,不仅能够将电池组工作的内部温度控制在最优工作温度范围,复合二元相变材料还具有流动性低、导热系数高、均质性好的优点,此外,不需要添加表面活性剂即可具有良好的相容性,且相变前后体积差异较小,对装置内部结构造成的压力小,不会影响复合二元材料材料和电池电芯表面接触,在昼夜温差较大的环境中,多次充放电仍能保持体系稳定。
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公开(公告)号:CN113048676B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110414090.9
申请日:2018-08-27
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种循环冷却装置及其使用方法,循环冷却装置包括:冷却管路、回流管路、第一换热器和散热器,其中,所述冷却管路的一端与所述散热器的入口连通,使得所述冷却管路内的流体吸收所述散热器的热量;所述回流管路的一端与所述散热器的出口连通,所述冷却管路和所述回流管路通过所述第一换热器,以使得所述回流管路内吸收所述散热器的热量的流体对所述冷却管路内的流体进行预热;所述回流管路的另一端与所述冷却管路的另一端连通。解决了在环境温度较低时,由于管道冻结引起的循环冷却装置无法正常运行的问题。
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公开(公告)号:CN113048676A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110414090.9
申请日:2018-08-27
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种循环冷却装置及其使用方法,循环冷却装置包括:冷却管路、回流管路、第一换热器和散热器,其中,所述冷却管路的一端与所述散热器的入口连通,使得所述冷却管路内的流体吸收所述散热器的热量;所述回流管路的一端与所述散热器的出口连通,所述冷却管路和所述回流管路通过所述第一换热器,以使得所述回流管路内吸收所述散热器的热量的流体对所述冷却管路内的流体进行预热;所述回流管路的另一端与所述冷却管路的另一端连通。解决了在环境温度较低时,由于管道冻结引起的循环冷却装置无法正常运行的问题。
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