一种智能太阳储热装置
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112050484A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010968132.9

    申请日:2020-09-15

    摘要: 本发明公开了一种智能太阳储热装置,本发明在第一连接管与初级储热机构的进液端之间还设置有流量控制连通盘,流量控制连通盘能够控制每个第二连接管内的介质的流速或者流量,所述太阳能集热器的进液端和/或者出液端上设置有循环泵,所述循环泵和所述流量控制连通盘均由所述智能控制器进行智能控制,且所述第二连接管的内径与所述第三连接管的内径相等,所述第一连接管的内径大于所述第二连接管的内径,且小于所述第二连接管内径的.倍,以便使得所述第一连接管内的介质流速大于所述第二连接管或者第三连接管内介质的流速,进而减少介质的热量损失,提高储能的效率的同时保证储能效果。

    一种梯级利用烟气热能的超临界CO2循环燃煤发电系统

    公开(公告)号:CN108661735B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201810386093.4

    申请日:2018-04-26

    摘要: 本发明属于高效发电设备技术领域,尤其涉及一种梯级利用烟气热能的超临界CO2循环燃煤发电系统,包括:低温回热器低压侧工质管道的出口分别与冷却器与第二压缩机分流阀门相连,冷却器通过第一压缩机与低温回热器高压侧入口相连,第二压缩机分流阀门通过第二压缩机与低温回热器高压侧出口汇合后分别与第一余热回收系统入口和第一高温回热器高压侧入口相连,第一高温回热器高压侧出口依次通过锅炉第一加热器、第一透平、再热系统与第一高温回热器低压侧入口相连,第一高温回热器低压侧出口与第一余热回收系统出口汇合后与低温回热器低压侧入口相连;第二余热回收系统安装在锅炉尾部烟道并分别与锅炉制粉系统和锅炉炉膛相连。

    一种太阳能光伏余热-焦耳热梯级利用的海水淡化系统

    公开(公告)号:CN111003742A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911239125.9

    申请日:2019-12-06

    摘要: 本发明公开了属于可再生能源利用领域的一种太阳能光伏余热-焦耳热梯级利用的海水淡化系统;该系统主要包括高透光玻璃盖板,太阳能光伏电池,导热硅胶,导热铝板,海水流道,电加热层,疏水膜层,凝结水流道,隔热保温层,海水储存罐,凝结水汇集罐,冲刷罐和高效翅片散热器;由多层海水淡化装置构成;淡化装置是在保温隔热层内,从上至下依次布置高透光玻璃盖板、太阳能光伏电池、导热硅胶、导热铝板、电加热层、疏水膜层、海水流道、海水储存罐与凝结水汇集罐。本发明利用太阳能光伏电池发电产生的余热及电能,原位或梯级利用能量参与海水淡化,实现了最大程度的利用太阳能,同时大幅提升了系统的蒸发效率和海水淡化能力。

    一种太阳能光热转换元器件及其加工方法

    公开(公告)号:CN110836544A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201910923846.5

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: F24S70/10 F24S70/60

    摘要: 本发明属于太阳能转换技术领域,尤其涉及一种太阳能光热转换元器件及其加工方法。太阳能光热转换元器件由多根透明管通过束带捆扎而成,透明管外壁沿轴向形成条纹状平行圆环,圆环由金属颗粒组成。加工方法,包括:通过超声震荡将金属颗粒分散在溶液中配置成纳米流体;将捆扎的一束透明管浸泡在纳米流体中;将浸泡过纳米流体的透明管管束放入烧结炉中,依次高温加热、保温一定时间,然后冷却到室温。本发明巧妙地利用纳米流体在受限空间蒸发,在透明管外壁面自组装纳米颗粒,形成元器件,避免了纳米颗粒在液体中团聚、沉降并影响太阳能光热转换系统效率和安全。

    塔式太阳能-燃煤耦合热源的二氧化碳发电系统及方法

    公开(公告)号:CN110159375A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910439186.3

    申请日:2019-05-24

    发明人: 刘广林 徐进良

    IPC分类号: F01K25/10 F03G6/06

    摘要: 本发明提出一种塔式太阳能-燃煤耦合热源的二氧化碳发电系统及方法,包括:太阳能集热系统、燃煤锅炉热源和二氧化碳布雷顿循环系统,所述太阳能热源系统和燃煤锅炉热源的双热源耦合为所述二氧化碳布雷顿循环系统中的二氧化碳提供热量,并且在太阳能充足时由所述太阳能热源系统提供热量,在太阳能不充足时,由所述太阳能热源系统和所述燃煤锅炉热源共同提供热量。本发明实现了双热源耦合工作,由于燃煤热源耦合工作,太阳能不需要储热系统,系统形式简化且可靠性强,具有较强的创新性和实用性。

    一种增压流化床锅炉S-CO2循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN108662577B

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201810384686.7

    申请日:2018-04-26

    摘要: 本发明公开了属于高效发电设备领域的一种高效换热的增压流化床锅炉S‑CO2循环发电系统及方法。该系统由增压锅炉系统、余热回收系统、一次再热再压缩循环系统组成,三个系统共同作用将煤燃烧产生的热量高效的转化为功。增压锅炉系统、尾部烟道系统的炉膛、尾部烟道内为可达1‑2MPa的高压状态。同时为了保证尾部烟道内烟气的热量被过热器、再热器内的CO2工质充分吸收,本发明中的过热器、再热器采用紧凑式换热器。所述余热回收系统的特点是烟气在烟气透平中做功,烟气透平出口烟气达到120℃左右。该发电系统解决了S‑CO2循环应用于燃煤发电领域面临的锅炉尺寸问题,在降低了锅炉尺寸的同时发挥了S‑CO2循环高效、简单、小巧的优势。

    一种光热蒸发表面及其制备和应用

    公开(公告)号:CN109879344A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910166979.2

    申请日:2019-03-06

    发明人: 徐进良 闫鑫

    IPC分类号: C02F1/14 C02F103/08

    摘要: 本发明公开了属于太阳能光热利用技术领域的一种光热蒸发表面及其制备和应用。光热蒸发表面为基底表面附着有阵列式周期性排列的多孔微结构,多孔微结构为由纳米颗粒堆积形成的咖啡环状结构;具体利用微液滴发生器,将纳米流体液滴阵列式周期性排列于基底表面,并加热以使液滴蒸干,基底表面形成阵列式周期性排列的咖啡环状多孔微结构。本发明提供的光热蒸发表面光热转化效率高、可以重复使用,且制备高效光热蒸发表面所需的纳米流体用量非常小,成本低,有利于工业化应用。

    一种超薄平板热管及其制造方法

    公开(公告)号:CN107167008B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710294325.9

    申请日:2017-04-28

    IPC分类号: F28D15/02

    摘要: 本发明涉及一种超薄平板热管及其制造方法。吸液芯包括一层多孔介质底层、并排的多根多孔介质丝,且多孔介质丝与管壳顶部接触,热管内部的吸液芯,以及多孔介质丝与管壳内部上表面之间的尖角区,多孔介质丝与多孔介质底层之间的尖角区,在有限的空间内提供了足够大的液体回流毛细驱动力,而并列的多孔介质丝之间形成的空间提供了蒸汽流通的通道,且蒸汽通道之间相连通,合理匹配汽‑液相分布,利于蒸汽与冷凝液体的流动。本发明所述超薄平板热管,在各种角度下均能够保持高效运行,反重力运行性能优良,可承受热流密度大。经进一步改性处理后的热管,其传热性能进一步得到显著提高。

    一种结构型浸润梯度表面的制备装置

    公开(公告)号:CN106757293B

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201611149925.8

    申请日:2016-12-13

    IPC分类号: C25D21/12 C25D17/00

    摘要: 本发明公开了一种结构型浸润梯度表面的制备装置,包括电镀电源、装有电镀液的电镀槽、浸入所述电镀液中且分别与所述电镀电源的阳极连接的阳极板和与所述电镀电源的阴极连接的阴极板,所述阳极板与所述阴极板呈设定倾斜角度且所述阳极板与所述阴极板之间的间距随极板布置方向呈连续梯度变化。该制备装置通过阳极板与阴极板呈设定角度固定在电镀液中,使电镀电流在电极布置方向上连续变化,从而在阴极板上形成的金属颗粒大小及疏密程度呈梯度变化的结构型浸润梯度表面,制备过程简单,结构简单,易于实现,可通过调控电镀参数、阳极板与阴极板间距及布置角度、阳极板化学成分等制备各类满足实际工业需求的浸润梯度表面。

    一种固体表面低沸点工质浸润性测试装置和方法

    公开(公告)号:CN105277469B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201510618033.7

    申请日:2015-09-24

    发明人: 谢剑 徐进良 程愉

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了属于浸润性测量技术领域的一种固体表面低沸点工质浸润性测试装置和方法。所述装置中,高压气罐、减压阀、储液管充气阀和储液管放气阀依次相连;储液管、电磁阀和针头依次相连,构成液滴发生装置;可视盅通过法兰密封,上密封法兰上焊接有玻璃视窗;可视盅外部接有进液管,进气管,排气管,可视盅充气阀,可视盅放气阀和可视盅压力计;可视盅充气阀与电加热相连;可视盅内放置的载物台与传动装置相连;所述装置还包括灯源和高速摄像机。上述装置测试浸润性的方法包括以下步骤:a.储液管抽真空和注液;b.调节储液管与可视盅的内压差;c.向可视盅内注入液体工质;d.测量浸润性。