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公开(公告)号:CN109033740B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201811036081.5
申请日:2018-09-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种低温相变蓄冷材料热物理性能的预测方法,具体步骤包括:(1)选定复合相变蓄冷材料所有组的配比;(2)在常压下选取初始某一组的配比以及初始温度,计算固相逸度和液相逸度;(3)循环计算,根据不同材料配比下的固液相逸度,求取固液平衡温度,做出凝固点曲线;(4)根据凝固点曲线,选取易获取的参考态作为起始状态点,参照虚拟路径参考态法的计算方法预测体系的共晶焓。本发明适用于二元三元等多元的低温相变蓄冷材料的计算,实现对低温相变蓄冷材料的固液平衡进行高精度预测,有效地解决了实验法效率低下的问题,能够节约大量的资源和时间成本,为预测研究蓄冷材料性能提供理论参考依据。
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公开(公告)号:CN106322817B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201610877135.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: F25B19/00
Abstract: 本发明公开了一种LNG冷能蓄存及同步供应冷能的运行系统及方法;包括三个阀门、三个温度控制器、LNG泵,三个蓄存同步供应LNG冷能的容器,三个冷能利用装置,三个冷媒储罐和三个冷媒泵以及连接它们的管路。LNG在经过LNG泵加压后,进入蓄存同步供应LNG冷能的容器中与相变蓄冷材料换热,容器中的相变材料蓄存LNG冷量;同时冷媒离开冷媒储罐,经冷媒泵加压后进入蓄存同步供应LNG冷能的容器中与相变蓄冷材料换热,冷媒从相变材料中获取冷量后,进入冷能利用装置供应冷量,冷媒释放冷量后返回冷媒储罐。通过调节LNG的流量,相变蓄冷材料始终维持在固液共存状态,从而使LNG冷能供应与蓄存同步进行。
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公开(公告)号:CN109033740A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811036081.5
申请日:2018-09-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种低温相变蓄冷材料热物理性能的预测方法,具体步骤包括:(1)选定复合相变蓄冷材料所有组的配比;(2)在常压下选取初始某一组的配比以及初始温度,计算固相逸度和液相逸度;(3)循环计算,根据不同材料配比下的固液相逸度,求取固液平衡温度,做出凝固点曲线;(4)根据凝固点曲线,选取易获取的参考态作为起始状态点,参照虚拟路径参考态法的计算方法预测体系的共晶焓。本发明适用于二元三元等多元的低温相变蓄冷材料的计算,实现对低温相变蓄冷材料的固液平衡进行高精度预测,有效地解决了实验法效率低下的问题,能够节约大量的资源和时间成本,为预测研究蓄冷材料性能提供理论参考依据。
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公开(公告)号:CN106322817A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610877135.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: F25B19/00
CPC classification number: F25B19/005
Abstract: 本发明公开了一种LNG冷能蓄存及同步供应冷能的运行系统及方法;包括三个阀门、三个温度控制器、LNG泵,三个蓄存同步供应LNG冷能的容器,三个冷能利用装置,三个冷媒储罐和三个冷媒泵以及连接它们的管路。LNG在经过LNG泵加压后,进入蓄存同步供应LNG冷能的容器中与相变蓄冷材料换热,容器中的相变材料蓄存LNG冷量;同时冷媒离开冷媒储罐,经冷媒泵加压后进入蓄存同步供应LNG冷能的容器中与相变蓄冷材料换热,冷媒从相变材料中获取冷量后,进入冷能利用装置供应冷量,冷媒释放冷量后返回冷媒储罐。通过调节LNG的流量,相变蓄冷材料始终维持在固液共存状态,从而使LNG冷能供应与蓄存同步进行。
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公开(公告)号:CN206113394U
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201621100240.X
申请日:2016-09-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: F25B19/00
Abstract: 本实用新型公开了一种LNG冷能蓄存及同步供应冷能的运行系统;包括三个阀门、三个温度控制器、LNG泵,三个蓄存同步供应LNG冷能的容器,三个冷能利用装置,三个冷媒储罐和三个冷媒泵以及连接它们的管路。LNG在经过LNG泵加压后,进入蓄存同步供应LNG冷能的容器中与相变蓄冷材料换热,容器中的相变材料蓄存LNG冷量;同时冷媒离开冷媒储罐,经冷媒泵加压后进入蓄存同步供应LNG冷能的容器中与相变蓄冷材料换热,冷媒从相变材料中获取冷量后,进入冷能利用装置供应冷量,冷媒释放冷量后返回冷媒储罐。通过调节LNG的流量,相变蓄冷材料始终维持在固液共存状态,从而使LNG冷能供应与蓄存同步进行。
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