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公开(公告)号:CN105018035A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410177445.7
申请日:2014-04-29
申请人: 宝山钢铁股份有限公司 , 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明提供了一种储热材料封装包的制备方法,包括将碳酸钠、碳酸锂按照质量比为4:1~1:1混合研磨均匀,然后与氧化镁按质量比为1:2~4:1混合研磨均匀;按每克石墨加入0.01~0.1克硅酸钠溶液的比例混合均匀,形成涂层配料;将涂层配料平铺模具底部,放入尺寸小于模具的空心圆柱体挡板,向挡板内侧添加储热材料,向挡板外侧添加涂层配料体系,抽出挡板,上面再添加一层涂层配料;以5~30kPa的压力,保压0.5min~10min,压制成圆柱状,脱模为成型样品,放入电炉,通入惰性气氛后高温烧结。本发明的储热材料封装包,导热率提高了30%以上,循环使用次数超过了16000次,寿命比现有技术提高了3倍以上。
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公开(公告)号:CN103291556A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210042223.5
申请日:2012-02-22
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: F03D9/02
CPC分类号: Y02E10/72
摘要: 本发明提供一种风电利用系统,包括:风力发电装置,其利用风力产生并输出电能;电-热转换装置,其将风力发电装置所输出的电能转换成热能;储热装置,其将电-热转换装置所转换得到的热能给予存储以在需要时给予输出;所述风电利用系统还包括热能输送系统和热能利用装置,该热能输送系统通过其中的工作介质将储热装置中的热能可控地传送至热能利用装置。与现有技术相比,本发明所述风电利用系统拓宽了风电的利用方式和渠道,并且很好地实现了热电联供。本发明还提供了一种风电利用方法。
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公开(公告)号:CN102588024A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110020886.2
申请日:2011-01-18
申请人: 中国科学院过程工程研究所
CPC分类号: Y02P80/152
摘要: 本发明公开了一种内燃发电机低谷电及余热回收、储存和再利用系统,包括内燃发电机;空气压缩装置,用于在用电低谷时将低谷电以压缩空气形式给予回收和储存;余热回收装置,用于将所述发电机和压缩装置在工作过程中产生的余热给予回收和存储;空气换热装置和膨胀机,在需要时,利用该空气换热装置可以使从空气压缩装置中释放出的压缩空气吸收余热回收装置中的热量并进入膨胀机中膨胀做功。本发明还公开了一种内燃发电机低谷电及余热回收、储存和再利用方法。本发明将余热回收和低谷电存储相结合用于发电技术,有效地提高了内燃发电机的能量利用效率,并且拓宽了余热的利用方式,同时对内燃发电机起到调峰的作用。
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公开(公告)号:CN104726169B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201310703992.X
申请日:2013-12-19
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C10M125/26 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/04
CPC分类号: C10M125/26 , C10M125/00 , C10M2201/061 , C10M2201/102 , C10M2201/103 , C10M2201/14 , C10N2220/082 , C10N2230/06 , C10N2270/00
摘要: 本发明公开了一种用于改善摩擦件表面抗磨性的润滑油,包括:基础油、蛇纹石矿粉以及纳米氮化硼颗粒,其中纳米氮化硼颗粒的重量百分含量为0.001~5%,蛇纹石颗粒的重量百分含量为0.01~15%。其制备方法包括步骤:(1)将蛇纹石矿粉、纳米氮化硼颗粒以及可选地分散剂混合后研磨;(2)向步骤(1)得到的研磨后的混合物中加入基础油,均质化处理,得到用于改善摩擦件表面抗磨性的润滑油。本发明的润滑油具有优异的稳定性和分散性,优异的抗磨减摩效果,使用一段时间后在摩擦件表面形成一层摩擦保护膜,该保护膜生成后,在后续的摩擦过程中将所用的此种润滑油更改为基础油,则减摩抗磨性能保持不变。
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公开(公告)号:CN104726169A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310703992.X
申请日:2013-12-19
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C10M125/26 , C10M177/00 , C10N30/06 , C10N30/04
CPC分类号: C10M125/26 , C10M125/00 , C10M2201/061 , C10M2201/102 , C10M2201/103 , C10M2201/14 , C10N2220/082 , C10N2230/06 , C10N2270/00
摘要: 本发明公开了一种用于改善摩擦件表面抗磨性的润滑油,包括:基础油、蛇纹石矿粉以及纳米氮化硼颗粒,其中纳米氮化硼颗粒的重量百分含量为0.001~5%,蛇纹石颗粒的重量百分含量为0.01~15%。其制备方法包括步骤:(1)将蛇纹石矿粉、纳米氮化硼颗粒以及可选地分散剂混合后研磨;(2)向步骤(1)得到的研磨后的混合物中加入基础油,均质化处理,得到用于改善摩擦件表面抗磨性的润滑油。本发明的润滑油具有优异的稳定性和分散性,优异的抗磨减摩效果,使用一段时间后在摩擦件表面形成一层摩擦保护膜,该保护膜生成后,在后续的摩擦过程中将所用的此种润滑油更改为基础油,则减摩抗磨性能保持不变。
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公开(公告)号:CN102588024B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201110020886.2
申请日:2011-01-18
申请人: 中国科学院过程工程研究所
CPC分类号: Y02P80/152
摘要: 本发明公开了一种内燃发电机低谷电及余热回收、储存和再利用系统,包括内燃发电机;空气压缩装置,用于在用电低谷时将低谷电以压缩空气形式给予回收和储存;余热回收装置,用于将所述发电机和压缩装置在工作过程中产生的余热给予回收和存储;空气换热装置和膨胀机,在需要时,利用该空气换热装置可以使从空气压缩装置中释放出的压缩空气吸收余热回收装置中的热量并进入膨胀机中膨胀做功。本发明还公开了一种内燃发电机低谷电及余热回收、储存和再利用方法。本发明将余热回收和低谷电存储相结合用于发电技术,有效地提高了内燃发电机的能量利用效率,并且拓宽了余热的利用方式,同时对内燃发电机起到调峰的作用。
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公开(公告)号:CN102585775A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210018441.5
申请日:2012-01-20
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 本发明涉及一种高温复合相变储热材料的制备方法,涉及到高温复合相变储热材料及其制备,使用本发明方法制备高导热率的高温复合相变储热材料,使储热材料导热率显著提高,大幅度提高储热材料储/释热速率,而且制备过程容易控制,操作简便。不需要任何粘结剂或其它保护剂,通过烧结即可直接获得出储热材料,大幅度提高了储热材料导热性能,从而提高了储热材料利用率,而且制备过程操作简便,所制备的产品还可以用于其它中低温复合储热材料,以及光热利用、热-冷-电联用、复合材料合成等许多领域。
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公开(公告)号:CN102585775B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210018441.5
申请日:2012-01-20
申请人: 中国科学院过程工程研究所
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 本发明涉及一种高温复合相变储热材料的制备方法,涉及到高温复合相变储热材料及其制备,使用本发明方法制备高导热率的高温复合相变储热材料,使储热材料导热率显著提高,大幅度提高储热材料储/释热速率,而且制备过程容易控制,操作简便。不需要任何粘结剂或其它保护剂,通过烧结即可直接获得出储热材料,大幅度提高了储热材料导热性能,从而提高了储热材料利用率,而且制备过程操作简便,所制备的产品还可以用于其它中低温复合储热材料,以及光热利用、热-冷-电联用、复合材料合成等许多领域。
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公开(公告)号:CN104279012A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310279616.2
申请日:2013-07-04
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明公开了一种基于深冷储能的核电调峰系统,包括核能发电子系统、空气液化子系统、液态空气释能子系统、蓄冷单元,在用户负荷需求小于核电系统额定负荷的第一时段,将核能发电子系统产生的多余电能通过空气液化过程转化为深冷能储存于液态空气中;在用户负荷需求大于核电系统额定负荷的第二时段,将空气液化子系统中储存的液化空气的能量转化为电力;蓄冷单元在用户负荷需求大于核电系统额定负荷的第二时段,将液态空气释能子系统中液态空气再气化时释放的冷量以显热的形式储存,在用户负荷需求小于核电系统额定负荷的第一时段,将储存的冷量用于空气液化子系统的空气液化。该系统可大大提高核电系统在用电高峰时段的核反应堆热能的发电效率和净出功量,达到消峰填谷的目的,并且具有较高的储能效率。
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公开(公告)号:CN104279012B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310279616.2
申请日:2013-07-04
申请人: 中国科学院过程工程研究所
摘要: 本发明公开了一种基于深冷储能的核电调峰系统,包括核能发电子系统、空气液化子系统、液态空气释能子系统、蓄冷单元,在用户负荷需求小于核电系统额定负荷的第一时段,将核能发电子系统产生的多余电能通过空气液化过程转化为深冷能储存于液态空气中;在用户负荷需求大于核电系统额定负荷的第二时段,将空气液化子系统中储存的液化空气的能量转化为电力;蓄冷单元在用户负荷需求大于核电系统额定负荷的第二时段,将液态空气释能子系统中液态空气再气化时释放的冷量以显热的形式储存,在用户负荷需求小于核电系统额定负荷的第一时段,将储存的冷量用于空气液化子系统的空气液化。该系统可大大提高核电系统在用电高峰时段的核反应堆热能的发电效率和净出功量,达到消峰填谷的目的,并且具有较高的储能效率。
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