一种填充床储热装置及储热球的制备方法

    公开(公告)号:CN108534578A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810187553.0

    申请日:2018-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种两层变球径填充床储热装置,并提出了一种储热球的制备方法。在填充床储热装置上层布置大直径储热球,下层布置小直径储热球,该填充床储热结构综合考虑了储热速率和储热密度两个储热装置重要的评价指标,以实现填充床储热装置储热速率密度最大为设计原则,通过优化设计获得填充床内储热球直径的最佳组合,使得储热装置具有最佳的储热性能。本发明所提出的一种储热球制备方法,可以制备储热密度高、导热性好、机械强度高、密封性好、制备工艺简单的储热球。

    一种多热源互补跨临界二氧化碳热泵系统综合性能测试装置与方法

    公开(公告)号:CN116539341A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310536974.0

    申请日:2023-05-13

    Abstract: 一种多热源互补跨临界二氧化碳热泵系统综合性能测试装置与方法,包括热泵系统、多热源系统和数据采集控制系统;热泵系统通过手动调节阀门开关切换简单两级压缩循环回路、两级压缩闪蒸罐中间补气循环回路、两级压缩换热器间补气循环回路;多热源系统包括环境模拟仓以及环境模拟仓中的蒸发器、太阳能模拟装置、风机和废水余热回收装置;数据采集控制系统可根据设定值自动控制冷却水加热温度、排气压力和中间补气压力。本发明能够在一个测试装置开展简单两级压缩循环、两级压缩闪蒸罐中间补气循环和两级压缩回热器中间补气循环热泵性能测试,同时进行空气源、水源、太阳能多种可再生能源的利用,结构紧凑,测试范围更加全面,节省了测试成本和空间。

    一种快速降低铅铋快堆余热排放温度的控制装置及方法

    公开(公告)号:CN112859588B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202110088839.5

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 一种快速降低铅铋快堆余热排放温度的智能温度控制装置及控制方法,该控制装置包括温度传感器、变频风机和智能温度控制器,其中,智能温度控制器为基于史密斯预估补偿及基于DTRNN的参数自整定PID控制器,该控制器可保证余热排放温度与外界空气的温度的最大温度波动差不超过阈值ΔT。智能温度控制器通过控制冷风管路入口变频风机的频率来控制管路空气流量,进而达到控制余热排放温度的目的。本发明在PID控制器中加入史密斯预估器对温度控制中存在的纯滞后环节进行补偿,利用DTRNN网络具有记忆和动态反馈的特性,加强了控制器适应系统时变动态扰动的特性,实现对铅铋快堆排放温度的高精度控制,具有较广的应用前景。

    一种密闭空间内的有害气体消除系统与方法

    公开(公告)号:CN112892166A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110093597.9

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种密闭空间内的有害气体消除系统与方法,该系统使用溶液除湿法进行空气除湿预处理,采用催化燃烧、吸附与催化转换三种技术耦合处理有害气体。该系统利用催化燃烧后的气体余热驱动溶液除湿,对污染空气进行除湿处理,经过除湿处理的90%污染空气被吸附材料吸附净化,大分子有机污染物被吸附,不易被吸附的小分子气体通过催化转化法进行消除。当吸附剂吸附饱和后,使用被加热的10%污染空气对吸附剂进行解吸再生,脱附后小流量高浓度污染空气使用催化燃烧法进行净化处理。通过两个吸附床交替进行吸附净化与解吸再生过程,实现了有害气体消除系统的低能耗连续运行。

    一种快速降低铅铋快堆余热排放温度的控制装置及方法

    公开(公告)号:CN112859588A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110088839.5

    申请日:2021-01-22

    Abstract: 一种快速降低铅铋快堆余热排放温度的智能温度控制装置及控制方法,该控制装置包括温度传感器、变频风机和智能温度控制器,其中,智能温度控制器为基于史密斯预估补偿及基于DTRNN的参数自整定PID控制器,该控制器可保证余热排放温度与外界空气的温度的最大温度波动差不超过阈值ΔT。智能温度控制器通过控制冷风管路入口变频风机的频率来控制管路空气流量,进而达到控制余热排放温度的目的。本发明在PID控制器中加入史密斯预估器对温度控制中存在的纯滞后环节进行补偿,利用DTRNN网络具有记忆和动态反馈的特性,加强了控制器适应系统时变动态扰动的特性,实现对铅铋快堆排放温度的高精度控制,具有较广的应用前景。

    一种塔式光热电站吸热器的光-热-力一体化耦合计算方法

    公开(公告)号:CN112231956A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011113936.7

    申请日:2020-10-18

    Abstract: 一种塔式光热电站吸热器的光‑热‑力一体化耦合计算方法,包括以下步骤:首先,采用蒙特卡罗光线追踪法建立光能从塔式光热电站定日镜场到吸热器的全过程光学传播模型,获得吸热器表面能流密度分布;其次,采用有限容积法,综合考虑吸热器的对流、辐射和导热过程,建立吸热器的流动传热模型,并以在光学模型中获得的吸热器表面能流分布作为热边界条件,计算获得吸热器的温度分布;最后,采用有限元法构建吸热器的热应力计算模型,以在吸热器流动传热模型中得到的吸热器温度分布为温度边界条件,计算获得吸热器内的热应力分布。本发明可以准确地预测吸热器在真实能流密度下的温度和应力分布规律,以指导塔式光热电站吸热器的设计以及安全高效运行。

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