一种无额外能耗的液氢零排放存储系统

    公开(公告)号:CN112097093A

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202011090913.9

    申请日:2020-10-13

    摘要: 本发明公开了一种无额外能耗的液氢零排放存储系统,包括大型液氢储罐(1),所述大型液氢储罐(1)的顶部设有氢气再液化器(2)且氢气再液化器(2)通过管道与大型液氢储罐(1)的內罐连通;所述大型液氢储罐(1)通过氢气管路(6)依次连接空浴式氢气加热器(5)和氢燃料电池(4),氢燃料电池(4)通过输电线路与能够为氢气再液化器(2)供电的蓄电池(3)连接。本发明的液氢零排放存储系统采用氢气再液化器实现了大型液氢储罐的零排放,系统安全性大大提高;采用氢燃料电池供电,解决了制冷机用电的问题,实现了系统闭式独立连续运行,同时储存额外电能可以为其他设备供电,特别适合于液氢运输储槽或者液氢加氢站等领域的应用。

    一种气隙式热开关
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111854213A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010795802.1

    申请日:2020-08-10

    IPC分类号: F25B9/14 F25B49/02

    摘要: 本发明公开了一种气隙式热开关,其特征在于:该热开关包括相互不接触的冷端(2)、第一热端(3)和第二热端(7)且三者通过薄壁支撑管(1)密封固定,冷端(2)依次插入第一热端(3)和第二热端(7)的内腔中且三者相互之间具有狭缝;开有小孔的冷端(2)通过连接管(4)与装填有吸附剂(6)的吸附剂容器(5)相连接且吸附剂容器(5)通过连接管(4)与上述狭缝相连通,在吸附剂容器(5)上设有通过引线与外部电源连接的加热片(8)。本发明的气隙式热开关通过控制加热片就可以控制热开关的断开/闭合状态,从而达到主动控制热开关的效果,实现控制一个冷端与两个热端之间的热量交换。

    一种船用蒸发气再液化装置及方法

    公开(公告)号:CN117847956A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311633672.1

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: F25J1/00 F25J5/00

    摘要: 本发明公开了一种船用蒸发气再液化装置及方法,该装置包括膨胀机构、电机、串联的N级压缩机构、设于每一级压缩机构下游的冷却器,电机设于膨胀机构和一级压缩机构之间,膨胀机构、电机、串联的N级压缩机构通过共同的旋转轴连接;末级冷却器的出口与回热换热器、膨胀机构、用户换热器依次连接;末级冷却器的出口与一级压缩机构的工质入口连接用于使部分出口制冷工质作为防喘振旁通气;压缩机构和膨胀机构分别设有迷宫密封结构,迷宫密封结构的隔离冷却气引自末级压缩机构出口冷却后的制冷工质。本发明具有流程简单、功能可靠、关键设备数量少、占地面积小、控制方便、制造成本低、维修投资小等优点。

    一种复合型氢气储存系统和方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116624761A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310597110.X

    申请日:2023-05-24

    IPC分类号: F17C5/04 F17C3/08 F17C13/00

    摘要: 本发明的一种复合型氢气储存系统和方法,包括液氢存储杜瓦,还包括通过管路与液氢存储杜瓦连接的蒸发氢气储存罐,以及安装在液氢存储杜瓦上方并与其内部连通的再液化制冷系统,再液化制冷系统与蒸发氢气储存罐连通;所述蒸发氢气储存罐内填充吸氢物质,蒸发氢气储存罐内部还设置加热装置;所述加热装置将蒸发氢气储存罐内的氢气加热至脱附所需温度,再液化制冷系统对蒸发氢气储存罐内加热脱附的氢气进行降温液化,液化的氢气储存在液氢存储杜瓦内部。本发明能够简化脱附过程,且通过结合低温再液化储存和常温吸附的方式,更加高效可靠,能够长时间实现液氢的零蒸发。

    一种壁面无结霜的低温真空泵
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117345581A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311428841.8

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本发明公开了一种壁面无结霜的低温真空泵,包括真空罩及容纳于真空罩内的防辐射屏、制冷机、挡板和冷凝板组;制冷机位于真空罩内部,制冷机一端设置有冷却台,防辐射屏顶部设置有挡板,防辐射屏与所述挡板合围形成防辐射屏空腔,冷却台和冷凝板组容纳于防辐射屏空腔内,冷却台上固定有冷凝板组;真空罩为双层结构,设置有真空罩外层和真空罩内层,真空罩上端设置有罩体法兰,罩体法兰与真空罩外层和真空罩内层连接,真空罩外层与真空罩内层间存在间隔形成吹扫间层;真空罩外层包括外层周向部和外层横向部,真空罩内层包括内层周向部和内层横向部。本发明提供的一种低温真空泵,低温介质气体不与所述真空罩外层接触,避免漏电或短路的危险情况。

    一种气密型电机
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112134386A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202011090174.3

    申请日:2020-10-13

    摘要: 本发明公开了一种气密型电机,包括转子(1)、定子(2)、前端盖(9)、后端盖(7)、端盖内端面(32b),在端盖内端面(32b)的内侧设有凹陷部(32),凹陷部(32)包括径向的端盖内圆周面(32a)和轴向的端盖底面(32c),定子(2)的外壳(5)的两端分别具有径向的外壳外周面(52)和轴向的外壳密封面(53);外壳(5)的两端分别插入凹陷部(32)时能够分别与凹陷部(32)接触密封固定,其中外壳外周面(52)和端盖内圆周面(32a)在径向上配合构成径向定位结构、外壳密封面(53)和端盖底面(32c)在轴向上配合构成轴向密封结构。本发明的气密型电机结构加工简单、安装方便且气密性良好。

    一种强化导冷的样品安装装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115372120A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210968231.6

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: G01N1/42

    摘要: 本发明公开了一种强化导冷的样品安装装置,包括样品杆与样品腔,样品杆与样品腔之间通过样品杆法兰、样品杆安装法兰连接固定;所述样品杆包括固定块、压缩弹簧、柔性导冷链与锥形导冷压块,与样品腔的锥形导冷块配合使用,实现冷量由样品腔至样品板的低温差传递。本发明采用柔性配合压紧固体导冷的样品腔及配套样品杆,能够满足样品大冷量需求及高真空测量环境需求。

    超低温制冷机
    9.
    发明公开
    超低温制冷机 审中-实审

    公开(公告)号:CN110360762A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910666654.0

    申请日:2019-07-23

    IPC分类号: F25B1/02

    摘要: 本发明公开了一种超低温制冷机,包括气缸(13)、冷头(4)、推移活塞(11)和膨胀腔(9),所述气缸(13)的冷端插入至冷头(4)的内腔底部且气缸(13)的冷端端面与冷头(4)的内腔底面之间留有狭小间隙,该气缸(13)的外周面与冷头(4)的内壁面之间的间隙形成第一流通段(6)、气缸(13)的内周面与推移活塞(11)的外壁之间的间隙形成第二流通段(7),第一流通段(6)通过上述狭小间隙与膨胀腔(9)相连通且通过气缸(13)圆周壁上设置的气孔(5)与第二流通段(7)相连通、第二流通段(7)始终与推移活塞(11)的低温段的排气孔(11b)相连通。本发明的超低温制冷机能增加有效换热面积且提升换热效率。

    一种主动气体驱动的GM制冷机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107062673A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710167661.7

    申请日:2017-03-21

    IPC分类号: F25B9/14

    CPC分类号: F25B9/14

    摘要: 本发明公开了一种主动气体驱动的GM制冷机,包括压缩机、罩体、气缸、驱动组件,所述气缸与罩体相连接,活塞设置在气缸内,活塞内部中空,填充有换热材料,活塞上部设置上部气体通道与气缸的热腔相连通,活塞下部设置下部气体通道与气缸的冷腔相连通;所述罩体内部为中空的腔体,驱动组件、连杆设置在腔体内,所述连杆通过上导向套、下导向套与罩体内侧相连接,连杆下端与活塞相连接;所述压缩机通过第一气体通道回路与连杆上部的气动腔相连接,通过第二气体通道回路与热腔相连接;所述第一气体通道回路上设置第三气动阀门、第四气动阀门,所述第二气体通道回路上设置第一气动阀门、第二气动阀门。本发明通过增加气体通道,引入气动辅助,与驱动组件一起驱动连杆、活塞运动,可有效减小对电机扭矩的需求,使制冷机进一步小型化、轻量化。