一种低熔点三元混合熔盐传热蓄热介质

    公开(公告)号:CN118562462A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410641512.X

    申请日:2024-05-22

    IPC分类号: C09K5/12

    摘要: 一种低熔点三元混合熔盐传热蓄热介质,属于高新技术中物理传热储能技术领域。高分解温度混合熔盐传热蓄热介质组分比例如下:52.25wt%硝酸钾,42.75wt%亚硝酸钠,5wt%硝酸钙,该种混合熔盐分解温度约为601.5左右,熔点为120.3℃,具有较宽的使用温度范围。并且相比于常见蓄热材料,其平均比热为1.59J/(g·K),热扩散系数约为0.19mm2/s,导热系数约0.56W/(m·K),粘度和密度相对于已有蓄热介质无很大差距。

    一种低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐基纳米流体

    公开(公告)号:CN118206961A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410337857.6

    申请日:2024-03-24

    IPC分类号: C09K5/12 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐基纳米流体,属于高新技术中物理传热储能技术领域。是由低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐与纳米粒子复合制成,所述低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐主要由硝酸钾、亚硝酸钠和碳酸钠组成:所述纳米粒子种类为Si02、A1203、Ti02、Mg0纳米粒子中的一种或几种。本发明制备的新型低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐基纳米流体的熔点为140.73℃,分解温度为689.8℃,新型低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐基纳米流体的比热约为1.79~2.10J/(g·K),其显热蓄热成本约为44.04元/(kw·h),导热系数约为0.565W/(m·K)。相对于低熔点宽液体温域三元混合硝酸熔盐,其使用温度范围并未发生较大改变,但其比热有明显提高,提高率约29.6%。

    一种压缩气体与熔盐泵耦合驱动的多罐熔盐蓄热系统

    公开(公告)号:CN109386972B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN201811339887.1

    申请日:2018-11-12

    摘要: 本发明公开了一种压缩气体与熔盐泵耦合驱动的多罐熔盐蓄热系统,包括低温熔盐罐、高温熔盐罐、储盐罐、压缩气体装置、换热器、高温熔盐泵、低温熔盐泵、高温熔盐阀、低温熔盐阀、气体阀,吸热器;所述的储盐罐数量不少于2个,并采用并联排列方式。本发明的有益效果是:通过并联排列多个储盐罐,减小了单个储盐罐的体积,降低了储盐罐加工制造难度和投资成本;提高了熔盐罐利用率,任何一个单一储盐罐发生故障不影响系统正常运行,通过避免在熔盐罐底部开孔,降低了熔盐泄露风险;同时通过气体压缩装置与多罐式熔盐相结合的方法,减少了系统中熔盐泵的使用数量,降低了系统运行成本,增加了系统运行的安全可靠性。

    一种火电厂深度调峰系统

    公开(公告)号:CN110006026B

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN201910313766.8

    申请日:2019-04-18

    摘要: 本发明公开了一种火电厂深度调峰系统,包括过热器、再热器、高压缸、再热蒸汽电动调节阀、主蒸汽电动调节阀、中压缸、低压缸、凝汽器、凝结水泵、低压加热给水换热器、给水泵组、除氧器、高压加热给水换热器、汽轮机低压抽汽系统、四段抽汽、汽轮机高压抽汽系统、高温熔盐给水换热器、高温熔盐泵、高温熔盐储罐、低温熔盐储罐、低温熔盐泵、熔盐预热器、蒸汽凝结型换热器、蒸汽不凝结型换热器和蒸汽减压装置等;本发明利用熔盐储热技术,将机组降负荷调峰时多余的蒸汽热量储存,在机组升负荷调峰过程中,用高温熔盐加热高压给水减少汽轮机抽汽,增加汽轮机出力,提高机组热效率,实现了火电厂灵活性深度调峰。

    一种低谷电储热户型供暖系统

    公开(公告)号:CN110173749B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201910259447.3

    申请日:2019-04-02

    摘要: 本发明公开了一种低谷电储热户型供暖系统,换热水箱内部分别安装储放热单元和喷淋水装置,换热水箱顶部安装蒸汽集箱,蒸汽集箱出口依次连接汽水混合器、恒温水箱相、变频给水泵、散热器,散热器出口分为两路分别连接第一电动调节阀和第二电动调节阀,第一电动调节阀依次连接第一流量传感器和喷淋水装置,第二电动调节阀依次连接第二流量传感器和汽水混合器水侧入口;换热水箱底部还分别设置补水管路和排水管路;本发明利用夜间低价格的低谷电量加热储存在储热放单元内的储热材料,通过控制储热放单元表面温度形成的蒸汽和热水与采暖回水混合形成一定温度的热水进入恒温水箱,为用户提供持续的恒温热源。

    一种火电厂深度调峰系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110006026A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910313766.8

    申请日:2019-04-18

    摘要: 本发明公开了一种火电厂深度调峰系统,包括过热器、再热器、高压缸、再热蒸汽电动调节阀、主蒸汽电动调节阀、中压缸、低压缸、凝汽器、凝结水泵、低压加热给水换热器、给水泵组、除氧器、高压加热给水换热器、汽轮机低压抽汽系统、四段抽汽、汽轮机高压抽汽系统、高温熔盐给水换热器、高温熔盐泵、高温熔盐储罐、低温熔盐储罐、低温熔盐泵、熔盐预热器、蒸汽凝结型换热器、蒸汽不凝结型换热器和蒸汽减压装置等;本发明利用熔盐储热技术,将机组降负荷调峰时多余的蒸汽热量储存,在机组升负荷调峰过程中,用高温熔盐加热高压给水减少汽轮机抽汽,增加汽轮机出力,提高机组热效率,实现了火电厂灵活性深度调峰。

    一种电极加热熔盐单罐蓄热稳定释热装置

    公开(公告)号:CN118564973A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410779041.9

    申请日:2024-06-17

    IPC分类号: F24D11/00 F28D20/00

    摘要: 本发明公开了一种电极加热熔盐单罐蓄热稳定释热装置,包括:蓄热罐体和盖合在蓄热罐体上开口处的分隔盖板;蓄热罐体内设有蓄热介质、用于加热蓄热介质的加热电极片以及在电动机驱动下可升降的盘管换热器,基于盘管换热器的升降以调节盘管换热器在蓄热介质内的浸入深度;盘管换热器的进口和出口均自分隔盖板伸出,且通过管路与热用户之间形成回路。本发明利用可以调节换热面积的盘管换热器与熔盐换热,将热量取出,给用户提供温度稳定的供暖水,满足用户用水及供暖需求;采用电极加热形式,内部加热均匀,储热所需时间缩短,减小罐内空间占用,降低设备及场地成本。

    一种低熔点宽温域的混合熔盐传热蓄热材料与制备方法

    公开(公告)号:CN117417730A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311208850.6

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: C09K5/12

    摘要: 本发明公开了一种低熔点宽温域的混合熔盐传热蓄热材料与制备方法,所述熔盐材料由KNO3、NaNO2和KNO2所组成。具体比例如下:KNO3质量百分比为38~55%、NaNO2质量百分比为35~48%、KNO2质量百分比为2.5~18%。本发明所提供的一种低熔点宽温域的混合熔盐传热蓄热材料的实测熔点约为140℃,分解温度约为650℃,液态平均比热约为1.48J/(g·K),平均密度约为1.95g/cm3,平均热导系数约为0.4W/(m·K),储热密度大于680kJ/kg。该混合盐成本低,工作温度范围宽、腐蚀性小,流动性好,非常适用于太阳能光热发电、压缩空气储能、火电厂灵活性改造、低谷电蓄热供暖等领域的传热蓄热。

    一种低熔点三元混合熔盐传热蓄热材料与制备方法

    公开(公告)号:CN116218482A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310195312.1

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: C09K5/12

    摘要: 本发明公开了一种低熔点三元混合熔盐传热蓄热材料与制备方法,本发明所提供的一种低熔点三元混合熔盐传热蓄热材料是由硝酸钾、硝酸钠和硝酸钙三种硝酸盐混合而成的多元共晶盐,实测熔点小于100℃,分解温度大于580℃,平均比热约为1.5 J/(g∙K),正常使用下限温度可低至150℃,使用上限温度可达550℃,熔盐使用液体温域宽,成本较低,腐蚀性较小,流动性较好。该材料具有良好的传热和蓄热性能,非常适用于光热发电、压缩空气储能、工业余热回收、火电厂灵活性改造、熔盐热泵储热等领域,具有很好的应用前景。

    一种跨临界二氧化碳热泵熔盐储热发电系统

    公开(公告)号:CN116025439A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310005769.1

    申请日:2023-01-01

    IPC分类号: F01K25/10 F01K13/00 F28D20/00

    摘要: 一种跨临界二氧化碳热泵熔盐储热发电系统,属于物理储能技术领域,该发电系统由跨临界二氧化碳布雷顿热泵/动力循环子系统、高温熔盐双罐液体显热储热子系统和固体填充床储冷子系统三部分组成。储热储冷过程中,跨临界二氧化碳循环系统通过逆向布雷顿热泵循环将电能转换成高温热能及冷能,并分别储存于高温熔盐罐和固体填充床中;释热释冷过程中,跨临界二氧化碳循环系统热通过正向布雷顿动力循环将储存的热能和冷能转换成电能。本发明提供的热泵熔盐储热发电系统,选择跨临界二氧化碳作为循环工质,混合熔盐、固体氯化钠或岩石分别作为储热、储冷材料,系统的设备体积紧凑且安全可靠,循环效率更好、储能密度更大。