一种不完全冻结式冰蓄冷装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113865397A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110992568.6

    申请日:2021-08-27

    IPC分类号: F28D20/00

    摘要: 本发明公开了一种不完全冻结式冰蓄冷装置,包括内置暖冰蓄冷材料的蓄冰罐,所述蓄冰罐上安装有旋转连杆、换热管路和正反转电机;所述旋转连杆贯穿于蓄冰罐中,与蓄冰罐罐体顶部和底部旋转连接,旋转连杆顶部与正反转电机传动连接;所述换热管路固定于旋转连杆上,并连接外部冷媒管路。本发明所述冰蓄冷装置,基于暖冰蓄冷材料,可以提升制冷机制冷温度,进而提高系统整体能效,且换热管路可在蓄冰罐内正反转动,促进蓄冷材料结晶,同时防止结晶后的蓄冷材料在换热管路上黏结而影响换热效果。本发明结构简单、紧凑,换热效率高,可进行模块化拼装,适应不同场景应用需求。

    一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111548167A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010285915.7

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: C04B35/581 C04B35/64 C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法,其原料组成质量百分比为:无机盐50%-70%,氮化铝20-50%,水5%-15%。首先按照配方比例称取无机盐、氮化铝搅拌均匀,加水混合后成型,制备复合相变储热材料前驱体;然后将前驱体密封包装置于鼓风干燥箱中低温反应制备生坯;最后将生坯加热烧结得到陶瓷基高导热复合相变储热材料。本发明通过原位反应的方法一步制备导热陶瓷基骨架,在封装共晶相变盐的同时大大增强了复合相变材料的导热性,热导率可达4W/m·K以上;由于采用了微米级的原料可显著降低生产成本,具备工业化生产的潜力。

    一种高导热抗氧化复合相变储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110157384A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910361063.2

    申请日:2019-04-30

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种高导热抗氧化复合相变储热材料及其制备方法,其原料组成为:无机相变材料、吸附载体材料和高热导率材料;无机相变材料由40%~50%的氯化钠和50%~60%的氯化钾配置而成,总量为100%,所述百分比均为质量百分比;吸附载体材料为气相二氧化硅;高导热率材料为氮化铝。无机相变材料:气相二氧化硅:氮化铝的质量比为6:1:(1~3)。组分合理,制备过程简单,导热系数高,便于封装及使用,适用于高温、空气环境中,且相变过程中不会出现漏液现象。

    一种经济型电蓄热装置控制系统及方法

    公开(公告)号:CN110097475A

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201910270623.3

    申请日:2019-04-04

    IPC分类号: G06Q50/06 G06Q10/04

    摘要: 本发明公开了一种经济型电蓄热装置控制系统及其控制方法,所述系统包括光伏发电机组、风电发电机组、电锅炉、电蓄热装置、大电网、其他波动电负荷和用户热负荷,根据光伏预测出力和风电预测出力,将光伏发电和风力发电进行就地实时消纳,以一天为运行工作周期,根据阶梯电网电价,以经济性最优为目标函数及以热负荷平衡、电负荷平衡、电锅炉热功率和电蓄热装置热功率的爬坡约束是否越限的约束条件计算并控制电锅炉和电蓄热装置工作模式。本发明提出的控制系统和方法采用线性规划与混合整数规划的方法求解经济性最优控制,最大限度的消纳光伏和风电出力,提高分布式绿色能源就地吸纳水平,实现满足用户热负荷下运行经济性最优。

    一种相变储热材料复合形核剂及制备方法

    公开(公告)号:CN114763465B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202110046940.4

    申请日:2021-01-14

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种相变储热材料复合形核剂及制备方法,复合形核剂由结晶盐、纳米颗粒和膨胀石墨组成,其中所述的结晶盐填充镶嵌在所述纳米颗粒表面的凹缝中,所述结晶盐和所述纳米颗粒形成的复合核分散在膨胀石墨的片层上。该复合形核剂是通过表面活化、溶解浸渍工艺,将晶体颗粒镶嵌至纳米颗粒凹缝中,然后通过有机体系下浸渍超声工艺,完成上述颗粒在膨胀石墨片层上均匀分散及锚定,防止其在循环过程中团聚失效。该方法制备的复合形核剂能在40‑85℃的温度区间内有效防止三水醋酸钠的过冷,1500次循环后仍可将过冷度控制在5℃以内,是一种高效稳定的相变形核剂。该复合形核剂对(56)对比文件邹得球;肖睿;冯自平.纳米颗粒强化相变流体传热性能的研究进展.现代化工.2011,(第12期),全文.周园;李翔;海春喜;申月;任秀峰;曾金波.水合盐相变储能材料研究.盐湖研究.2018,(第02期),全文.陶文;张毅;孔祥法;张晚春;樊传刚.无机水合盐相变材料过冷度抑制方法的研究进展.过程工程学报.2019,(第06期),全文.卢大杰;胡芃;赵斌斌;刘阳;陈则韶.三水合醋酸钠纳米成核剂的性能研究.工程热物理学报.2012,(第08期),引言.叶闻杰 等.基于微通道平板换热器的相变材料放热性能影响研究.储能科学与技术.2020,全文.Bo Yang et al.Nanoparticle-modifiedthermoelectric tetrahedrite as aneffective nucleating agent for sodiumacetate trihydrate based phase changematerials.Materials ResearchExpress.2020,全文.

    一种基于移动端热舒适反馈的供热系统控制方法和装置

    公开(公告)号:CN111911996A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010564002.9

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: F24D19/10

    摘要: 本发明公开了一种基于移动端热舒适反馈的供热系统控制方法和装置,包括步骤:确定供热系统各个区域的户设计供热温度;获得各个供热区域的区域实际供热负荷;获得移动端反馈的用户期望温度、住户的身高、体重、室内湿度和墙面温度、户实际温度;根据住户的身高、体重、室内湿度和墙面温度计算出每一户基于热舒适度PMV=0时的户供热温度;根据户实际温度计算得到户实际供热负荷;根据户设计供热温度值、用户期望温度值或者热舒适PMV=0时的户供热温度和户实际供热负荷以及区域实际供热负荷依次调整冷/热站总负荷、区域支管路流量以及每一户管路阻力元件的阻力。本发明控制方法能够完善供热系统水利、热力平衡,区域供热均衡。