家用双末端空气源热泵-电蓄能供热空调装置及工作方法

    公开(公告)号:CN107543266A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201710771296.0

    申请日:2017-08-31

    摘要: 本发明公开了一种家用双末端空气源热泵-电蓄能供热空调装置及工作方法,其中,该系统包括空气源热泵机组、蓄热水箱和末端装置,蓄热水箱内安装有第一换热器、第二换热器和第三换热器;末端装置包括风机盘管、地板辐射采暖系统和生活热水系统,风机盘管内有制冷盘管和热水盘管;当空气源热泵机组与第一换热器相连通时,通过第一换热器将热量储存蓄热水箱内,为用户侧供热;第二换热器与电加热系统直接相连,当启动电加热系统时,电加热系统用于加热蓄热水箱内的水,通过第二换热器将热量储存蓄热水箱内,为用户侧供热;第三换热器与热水盘管、地板辐射采暖系统和生活热水系统分别相连通;当空气源热泵机组与制冷盘管相连通时,为用户侧供冷。

    一种基于Ce原位掺杂碱土金属有机骨架的衍生固体碱及催化酯交换的应用

    公开(公告)号:CN114632506A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210361301.1

    申请日:2022-04-07

    IPC分类号: B01J23/10 C07C67/10 C07C69/24

    摘要: 本发明涉及一种基于Ce原位掺杂碱土金属有机骨架的衍生固体碱及催化酯交换反应中的应用。所述金属有机骨架为Ce原位掺杂碱土金属有机骨架,所述固体碱为棒状结构,且具有介孔结构;所述固体碱的制备方法为:碱土金属盐和Ce盐的混合溶液与H3BTC溶液混合进行水热晶化反应,得到的固体产物惰性气氛下煅烧得到基于Ce原位掺杂碱土金属有机骨架的衍生固体碱。向碱土金属氧化物中加入Ce会由于离子置换形成空位,导致晶格畸变,形成有利于多相催化的缺陷,同时利用金属有机骨架的周期性排列,实现Ce对碱土金属氧化物的原位有序掺杂,进而得到稳定性强且活性位分布均匀的固体碱。本发明能有效提高生产效率,降低环保压力和生产成本。

    一种基于甲壳素衍生碳的高导热相变材料及其制备方法与储热应用

    公开(公告)号:CN113621348B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202110937020.1

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明涉及一种基于甲壳素衍生碳的高导热相变材料及其制备方法与储热应用,属于储能技术应用领域。甲壳素作为自然界中产量仅次于纤维素的高分子多糖,来源广泛、价格低廉。本发明利用甲壳素天然含有氮元素的特点,通过在非氧化气氛下对其进行碳化,获得原位氮掺杂的碳材料,以此作为支撑材料制备高导热有机相变材料。并在此基础上,进一步调控甲壳素衍生碳材料的孔结构和金属组分,解决有机相变基材在储热过程中导热系数低、易泄漏的问题。

    一种基于甲壳素衍生碳的高导热相变材料及其制备方法与储热应用

    公开(公告)号:CN113621348A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110937020.1

    申请日:2021-08-16

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 本发明涉及一种基于甲壳素衍生碳的高导热相变材料及其制备方法与储热应用,属于储能技术应用领域。甲壳素作为自然界中产量仅次于纤维素的高分子多糖,来源广泛、价格低廉。本发明利用甲壳素天然含有氮元素的特点,通过在非氧化气氛下对其进行碳化,获得原位氮掺杂的碳材料,以此作为支撑材料制备高导热有机相变材料。并在此基础上,进一步调控甲壳素衍生碳材料的孔结构和金属组分,解决有机相变基材在储热过程中导热系数低、易泄漏的问题。

    一种生物柴油磁性固体碱催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110052293A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910439556.3

    申请日:2019-05-24

    IPC分类号: B01J31/28 C11C3/10 C10L1/02

    摘要: 本发明属于固体碱催化剂领域,具体涉及一种生物柴油磁性固体碱催化剂及其制备方法和应用。所述方法包括如下步骤:S1、将KF溶液加到MIL-100(Fe)中,然后将得到的混合液在水浴加热条件下进行反应,完成后进行干燥,得到催化剂前驱体;S2、将S1得到的催化剂前驱体在隔绝氧气的条件下进行煅烧,完成后即得生物柴油磁性固体碱催化剂。本发明采用MIL-100(Fe)负载KF制备磁性固体碱催化剂,这种催化剂的催化活性好、磁性强,仅通过外部磁场就可以实现固液分离,简化生物柴油生产工艺,而且所制得生物柴油符合ASTMD6751、EDIN51606标准。