低压缸零出力耦合水蓄热调峰供热系统

    公开(公告)号:CN112012805A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910473042.X

    申请日:2019-05-31

    IPC分类号: F01K13/02 F01K21/00 F01D15/10

    摘要: 本申请公开了一种低压缸零出力耦合水蓄热调峰供热系统,所述低压缸零出力耦合水蓄热调峰供热系统,包括:汽轮机组、换热器、蓄热水罐、供水接口、回水接口和切换水路;所述汽轮机组可选择性地与所述换热器的第一路连通,所述蓄热水罐、所述换热器的第二路、所述供水接口、所述回水接口通过所述切换水路相连,以使所述蓄热水罐、所述换热器的第二路、所述供水接口、所述回水接口之间可选择性地连通,且所述切换水路具有水泵。在非调峰非尖峰时段可以将多余的热量存储,在调峰时刻通过利用存储的热量,可以使汽轮机组保持在低负荷状态,既能保证供热需求,又能实现深度调峰。

    数字式仪表的控制方法、控制装置及数字式仪表

    公开(公告)号:CN107764360B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201610710048.0

    申请日:2016-08-23

    IPC分类号: G01F23/14

    摘要: 本发明公开了一种数字式仪表的控制方法,包括以下步骤:获取测量值;根据用户选择工作模式确定仪表的工作模式,工作模式包括简易模式、自定义模式和补偿计算模式;根据仪表的工作模式得到测量值的测量区间,其中,测量区间为不确定度区间或精度区间;在显示测量值时,控制仪表显示测量值的测量区间。本发明实施例的控制方法,在控制仪表显示测量值的同时,可以显示测量区间,为用户提供更真实且准确有效地信息,保证正确和高精度的读数要求,提高仪表的可靠性和适用性。本发明还公开了一种数字式仪表的控制装置及具有其的数字式仪表。

    口罩
    13.
    发明公开
    口罩 审中-实审

    公开(公告)号:CN110269290A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201810214590.6

    申请日:2018-03-15

    发明人: 石洋 王含

    IPC分类号: A41D13/11

    摘要: 本发明公开了一种口罩,口罩的内部形成有换热通道,换热通道的一端延伸至口罩内侧的与鼻腔和/或口腔相对的位置,换热通道的另一端延伸至连通口罩的外部空间,换热通道由形成于口罩内的多层腔组成。根据本发明实施例的口罩,采用双层腔密封设计,使得呼出的湿热气体多数进入外层腔室延时冷却后从不朝向眼镜的方向排出,不会形成眼镜雾化现象。

    带模块化布水器的蓄热装置

    公开(公告)号:CN109268909A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811197642.X

    申请日:2018-10-15

    IPC分类号: F24D11/00 F24D3/10

    摘要: 本发明公开了一种带模块化布水器的蓄热装置,所述蓄热装置包括:壳体,所述壳体限定出用于容纳蓄热介质的容纳腔;布水器,所述布水器布置在所述容纳腔内,所述布水器包括导流板和多个沿所述壳体的径向间隔开设置的布水管,所述布水管设有朝所述壳体的径向敞开的布水孔,所述导流板的法线沿水平方向,且设有多个通孔,所述导流板设在相邻的两个所述布水管之间,且与所述布水管沿径向间隔开。本发明的蓄热装置,通过重新设计布水孔的方向以及增设导流板,可以确保布水管流量分配均匀、每一布水孔的流速一致,确保蓄热装置进水的流量分配均匀。

    多级气水分离装置
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109200679A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201710547551.3

    申请日:2017-07-06

    IPC分类号: B01D45/04

    摘要: 本发明公开了一种多级气水分离装置,多级气水分离装置包括:壳体,壳体上设有分别与壳体的内腔连通的气水混合物进口、出气口和出液口;波形板分离器,波形板分离器设在壳体的内腔中,波形板分离器包括多个波形板,多个波形板分别沿壳体的径向布置且沿壳体的周向间隔开,相邻波形板之间形成气流流道,波形板分离器与壳体之间限定出重力分离腔。根据本发明的多级气水分离装置,在气水分离的过程中,使得气水混合物可以由气水混合物进口进入壳体的内腔内,先经由重力分离腔进行重力分离,经重力分离腔分离后的气水混合物可以进一步流经波形板分离器进行分离,分离出的气体可以经由出气口排出,分离出的液体例如水等可以经由出液口排出。

    联合循环储能发电系统
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113738465B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202010472392.7

    申请日:2020-05-29

    摘要: 本发明公开了一种联合循环储能发电系统,联合循环储能发电系统包括斜温层储能发电系统和背压式发电系统,斜温层发电系统包括压缩机、透平、第一发电机、第一换向阀、熔盐罐、防冻液罐、熔盐换热器、中间换热器、第二换向阀和防冻液换热器,第一换向阀连接压缩机和透平,熔盐换热器连接熔盐罐和第一换向阀,中间换热器连接第一换向阀和熔盐换热器,中间换热器还与背压式发电系统相连,第二换向阀连接透平、中间换热器和压缩机,防冻液换热器与背压式发电系统相连,防冻液换热器还与第二换向阀相连。本发明实施例的联合循环储能发电系统提高了系统循环效率、储能密度、经济性,实现清洁低碳的闭式联合循环储能发电。

    耦合跨季节储热的储能发电系统

    公开(公告)号:CN112302751B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201910711752.1

    申请日:2019-08-02

    摘要: 本发明公开了一种耦合跨季节储热的储能发电系统,包括:电源,用于提供电能;蓄热水池和太阳能集热器阵列,用于采集太阳能生成需求热量与需求热水;控制器,用于检测储能发电系统的当前工况,并根据当前工况控制蓄热水池和太阳能集热器阵列工作,以提供储电过程中高温热泵所需的需求热量的同时,提供满足用户供暖所需的需求热水。本发明实施例的系统不仅可以起到电网削峰填谷或利用峰谷电价差获得经济效益的作用,而且可以起到区域或城市级别的跨季节储热供热效果,并同时具有设备寿命长,循环稳定,造价低等优势。

    测定Fe/Cr液流电池电解液中二价铁浓度的方法及系统

    公开(公告)号:CN112147203A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201911379641.1

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G01N27/416

    摘要: 本发明公开了测定Fe/Cr液流电池电解液中二价铁浓度的方法及系统,其中,测定方法包括:将正极电解液和负极电解液等体积混合得到混合电解液;将混合电解液与酸和过量的可溶性重铬酸盐混合,以便使混合电解液中的二价铁被充分氧化为三价铁,得到酸性待测液;向酸性待测液中引入一对电解电极和一对测量电极,通过电解电极对酸性待测液进行直流恒流电解,使酸性待测液中的三价铁被还原,同时利用电位计检测测量电极之间的电位,并记录电位发生突降时所需的电解时长;根据可溶性重铬酸盐的加入量、恒流电解的电流大小和电解时长,获得Fe/Cr液流电池电解液中二价铁的浓度。该测定方法具有测定结果准确、可靠性高等的优点。

    乏汽余热循环系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110318834A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810265660.0

    申请日:2018-03-28

    摘要: 本发明公开了一种乏汽余热循环系统,乏汽余热循环系统包括凝汽式热电联产机组、背压式热电联产机组、能量分离装置、热网机组和控制装置,背压式热电联产机组的蒸汽进口与凝汽式热电联产机组蒸汽出口相连,能量分离装置具有进汽口、冷端出口、热端出口,进汽口与蒸汽出口相连,第一换热器与冷端出口相连,第二换热器与热端出口以及背压式热电联产机组蒸汽出口相连,且第一换热器和第二换热器均与凝汽式热电联产机组相连,控制装置被构造成可控制背压式热电联产机组在直接循环模式与可调供热模式之间切换运行。根据本发明实施例的乏汽余热循环系统的结构简单、可以在不同的热负荷条件下精确调节,实现热供应量的稳定调节以及供电量的稳定供给。

    用于核反应堆的稳压装置以及稳压装置组

    公开(公告)号:CN109559834A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710882152.2

    申请日:2017-09-26

    IPC分类号: G21C1/09

    摘要: 本发明公开了一种用于核反应堆的稳压装置以及稳压装置组,用于核反应堆的稳压装置包括壳体、封头、排水管、储水部和多个加热棒。壳体沿竖直方向延伸且两侧敞开,封头包括上封头和下封头,上封头与壳体的上端相连,下封头与壳体的下端相连,下封头设有多个安装孔以及排水口,排水管与排水口相连,储水部设于下封头,储水部的上端敞开,且储水部的敞开侧不低于排水管的最高端,多个加热棒通过安装孔穿设于壳体,且其中至少一个加热棒位于储水部内。根据本发明实施例的用于核反应堆的稳压装置可以在主回路或稳压装置大量失水的情况下保证加热棒维持不裸露,从而减少由于加热棒干烧导致的损坏,并且可以维持主回路稳压,提高使用可靠性。