一种固体电蓄热装置蓄热体腔室结构的优化方法及系统

    公开(公告)号:CN116151076A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310170968.8

    申请日:2023-02-27

    摘要: 本发明公开了一种固体电蓄热装置蓄热体腔室结构优化方法及系统。本发明的优化方法包括:蓄热体腔室结构的参数化建模,得到仿真模型;仿真模型网格划分;蓄热体流体区域的流场分布仿真,仿真的参数包括入风口位置的空气流速、出风口位置的绝对压强、每个换热通道的流速与平均流速的差值及速度标准差S1、入风口与出风口的压差Δp;设定响应面,选择响应面优化方法,设定每个可变参数的变化区间;仿真优化:设定速度标准差S1最小和入风口及出风口的压差Δp最小为目标函数,选择遗传优化方法。本发明优化蓄热体腔室结构,减小蓄热体腔室结构的占地面积,提高蓄热体各换热通道的流体均匀性,从而提高蓄热体的储释热性能。

    一种家用储热供热系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115405989A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210967312.4

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: F24D13/04 F24D15/02 F24D19/02

    摘要: 本发明为一种家用储热供热系统,属于储能供热技术领域,针对现有家用取暖设备供热效率低需要改进的问题,采用技术方案如下:一种家用储热供热系统,包括通过管路依次闭合连接的室内散热水管炕、室内散热片、缓冲水箱、循环水泵和储热供热设备,循环水泵用于将缓冲水箱内的水泵送至储热供热设备,经储热供热设备加热后输送到室内散热水管炕和室内散热片,以对房间供暖,储热供热设备内置多个储能模块,每个储能模块均具有电加热元件和储热材料。本申请能够减小改造难度、节省设备投资,且容易实施,储能模块中的电加热元件能够利用谷电加热,将热量存储在储热材料中,既能节省用电费用,又能持续供热、改善供热效果,有利于实现清洁供暖。

    一种高效淬火炉系统及其运行控制方法

    公开(公告)号:CN118516514A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410668315.7

    申请日:2024-05-28

    摘要: 本发明公开了一种高效淬火炉系统及其运行控制方法。本发明的高效淬火炉系统包括鼓风机、换热器、燃烧箱、箱式淬火炉和引风机,燃烧箱上装有燃烧器;所述的鼓风机通过送风管道依次连接换热器的冷端和燃烧器;所述的引风机通过烟道一侧连接换热器,另一侧通过烟道连接大气;所述燃烧箱的一侧空间连接烟气再循环烟道,另一侧空间连接排烟管道,两个空间的底部相通,所述排烟管道的另一端与箱式淬火炉的炉膛连通;所述箱式淬火炉的烟气箱连接淬火炉烟道的一端,所述淬火炉烟道的另一端通过三通阀分别与换热器的热端和烟气再循环烟道连接;所述的烟气再循环烟道上设有烟气再循环风机。本发明可显著提升淬火炉的用能效率,降低淬火工艺中的用能成本。

    基于PEM电解水制氢的热-氢联产系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN118422235A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410406221.2

    申请日:2024-04-07

    摘要: 本发明为基于PEM电解水制氢的热‑氢联产系统及其控制方法,针对现有PEM电解制氢系统配置不合理、热量回收利用率低的问题,采用技术方案如下:基于PEM电解水制氢的热‑氢联产系统,包括:暖水管网系统,包括供水管网和回水管网;PEM电解制氢系统,包括通过电源供电进行电解的电解槽,以及分别连接电解槽的氧分离器和氢分离器,电解槽连接所述回水管网,氧分离器和氢分离器均连接所述供水管网。该系统既能合理配置PEM电解制氢系统从而回收热能,又能实现更好的启动性能和更高的能源利用效率。本发明还提供该系统的控制方法,能够有效降低PEM电解制氢系统再次启动时温度对产氢效率的影响。

    一种多元储热系统及阵列式蓄放热方法

    公开(公告)号:CN116678246A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310675047.7

    申请日:2023-06-08

    IPC分类号: F28D20/00 F28F27/00

    摘要: 本发明为一种多元储热系统及阵列式蓄放热方法,处于储热供热领域,针对现有移动式储热装置供热品质不高、用户体验差的问题,提供一种多元储热系统,其包括能够设置在移动装置上的储热装置,储热装置上设有进口和出口,储热装置内设有多个间隔设置储热模块,储热模块具有储热材料,通过储热材料实现蓄放热;蓄热时,余热气体从进口进入储热装置,通过储热模块进行储热;放热时,向进口通入空气,使得储热模块放热。本申请中间隔设置的储热模块能够增加与余热源的接触面积,增强储热材料与流体之间的对流换热,还便于储热模块均匀释放热量;通过储热模块完成储热,放热时储热模块直接放热提供热空气,不经过中间换热,放热速率高。