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公开(公告)号:CN106885621A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710093163.2
申请日:2017-02-21
Applicant: 山东大学 , 山东电力工程咨询院有限公司
CPC classification number: G01H3/00 , F04D15/0088
Abstract: 本发明公开了一种离心泵流动噪声测量平台,包括一个隔音室和一个隔音水箱,在所述的隔音室内安装有离心泵台架,在所述的离心泵台架上设有待测试的离心泵,所述的离心泵通过一个连轴器与设置在隔音室外的电动机相连,所述的电动机的速度有变频器进行控制;离心泵的出口通过出口管道与隔音水箱相连,入口通过入口管道与隔音水箱相连,在所述的出口管道上设置有流量调节阀和流量计,在所述的入口管道上设有排污阀和止回阀;沿离心泵四周的圆周方向上设有多个噪音采集装置,所述的噪音采集装置与噪声分析仪相连,所述的噪声分析仪与计算机相连。
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公开(公告)号:CN106872010A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710093826.0
申请日:2017-02-21
Applicant: 山东大学 , 山东电力工程咨询院有限公司
IPC: G01H3/00
CPC classification number: G01H3/00
Abstract: 本发明公开了一种离心泵流动噪声的测量方法,(1)搭建测量系统;(2)打开噪声分析仪和计算机,开启噪声分析软件,并调试完成;(3)打开止回阀,打开电磁流量计,以备实时监控系统流量;(4)调整变频器在额定工况下的频率,该频率下对应离心泵额定转速;(5)开启离心泵,然后打开流量调节阀直至阀门全开;(6)系统稳定后,通过电磁流量计记录系统流量;通过压力传感器采集进出口压力测点所获取的压力数据,并传输至计算机;(7)通过噪声分析仪记录进出口处由水听器采集的噪声数据,并传输至计算机;(8)通过噪声分析仪记录周向噪音采集装置的噪声数据,并传输至计算机。
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公开(公告)号:CN119778642A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411940520.0
申请日:2024-12-26
IPC: F17C11/00 , F28D21/00 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , F17C13/12 , F17C13/00 , F17C13/02 , C25B1/04 , C01B3/00
Abstract: 本发明属于氢气安全技术领域,提供了机械通风储氢塔、运行方法及氢气泄露解决方法。其中,机械通风储氢塔包括氢储能系统包括电解槽、燃料电池、金属氢化物储氢装置和换热流体系统;电解槽电解水产生氢气流入金属氢化物储氢装置,利用换热流体系统吸收金属氢化物储氢装置产生的热量;利用换热流体系统向金属氢化物储氢装置放热使金属氢化物释放氢气,换热流体流入缓冲罐并回到换热流体浴,金属氢化物储氢装置释放的氢气流入燃料电池进行发电;电解槽、燃料电池、换热流体浴及缓冲罐设于塔本体的底部;换热流体管路设置在塔本体内的上部;机械通风装置设在换热流体管路的下方;在机械通风装置与电解槽/燃料电池之间设多层交错布置的金属氢化物储氢装置。
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公开(公告)号:CN119324495A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411353109.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于分布式供能技术和储能领域,提供了基于多储能技术耦合的分布式供能系统及其运行方法,其融合了固态储氢、储电和储热,包括了光伏、蓄电池、质子交换膜燃料电池、电解槽、电加热器、金属氢化物固态储氢组件,光伏产生的电能首先供给用户电负荷,多余的电能存储于蓄电池中或驱动电解槽制取氢气,制取的氢气经由氢气缓冲罐储存于固态储氢罐中。当光伏无法满足用户负荷时,燃料电池利用固态储氢罐中的氢气发电以补充用户需求。同时,该发电过程产生的余热作为热能供给被有效回收利用,多余的余热储存在储热罐中,确保了在各种工况下供能的稳定性和灵活性。
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公开(公告)号:CN119208682A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411353100.2
申请日:2024-09-26
Applicant: 山东大学
IPC: H01M8/0656 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , F17D3/01 , F17D1/04 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/19 , C25B15/08
Abstract: 本发明属于氢储能技术领域,提供了一种固‑气耦合的氢储能系统及其运行方法。其中,固‑气耦合的氢储能系统包含电解槽、燃料电池、固‑气耦合储氢系统和换热流体循环系统;电解槽用于电解水制氢,在储氢过程中,所产生的氢气进入金属氢化物储氢装置进行存储,未被存储的氢气进入高压气态储氢装置内储存;在放氢过程中,高压气态储氢装置用于放出氢气,放出的氢气优先进入所述燃料电池并辅助换热流体循环系统冷却耗散热量,而后再进入金属氢化物储氢装置来加热金属氢化物以释放其中的氢气,使得高压气态储氢装置及金属氢化物储氢装置释放的氢气混合后再进入所述燃料电池中进行发电。
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公开(公告)号:CN118854329A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410893080.1
申请日:2024-07-04
Applicant: 山东蓝昆氢能源科技有限公司 , 山东大学
Abstract: 本发明公开一种多槽并联碱性水电解制氢及余热回收系统,涉及电解水制氢技术领域,包括底座,底座顶端嵌合插接有呈等距分布的电解槽;本发明通过在底座顶端嵌合插接用于电解制氢的电解槽,并通过定位插接机构将电解槽定位固定在底座顶端,从而实现多组电解槽的并联设计,并使其中一组电解槽发生故障时可以继续利用其余电解槽继续进行电解制氢工作,避免需要停机检修的问题,一定程度上提高了制氢效率,且通过在电解槽侧壁中开设换热腔用于与碱性水电解过程中产生的余热进行初步回收,并通过在换热箱内设置换热盘管来对电解制氢过程中产生的高温气体进行二次余热回收,从而通过两次热交换对整个制氢过程中产生的余热进行全面回收,热回收效率高。
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公开(公告)号:CN118347330A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410640333.4
申请日:2024-05-22
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于能源利用领域,提供了一种多热源点互联的能源供应系统与方法。其中,多热源点互联的能源供应系统包括多个热源点;每个热源点设置有移动式相变储热装置、加热装置及固定式储热装置;所述移动式相变储热装置用于将其所在的热源点中的多余热能向其他低温热源点的固定式储热装置输送,以实现多热源点之间的热平衡输运调度;当移动式相变储热装置所提供的热能小于低温热源点需求热能时,所述加热装置为低温热源点提供热能;且当加热装置所提供的热能大于低温热源点需求热能时,多余的热能存储至固定式储热装置中。
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公开(公告)号:CN118168151A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410499846.8
申请日:2024-04-24
Applicant: 山东大学
IPC: F24H4/02 , F24H15/136 , F24H15/156 , F24H15/292 , F25B30/02 , F25B27/00 , F25B49/02 , H02S40/38 , H02S40/44 , H02S40/42 , H02J7/35 , H02J3/38
Abstract: 本发明提供了一种近零碳排放的光伏‑空气源热泵互补供能系统及方法,本发明以空气为介质从光伏组件处取光伏发电时产生的余热,并用以加热热泵室外换热器的进风,提高热泵端的蒸发温度,从而提高空气源热泵的运行COP,特别是冬季时段,可利用光伏发电时产生的余热加热热泵室外蒸发器的进风,缓解热泵室外的蒸发器端由于温度过低造成结霜和热泵系统COP过低等问题,实现光伏组件冷却、提升光电转换效率和空气源热泵系统提质增效,且光伏系统可为建筑和空气源热泵提供电力支持,助力实现建筑供能系统的低碳化或零碳化。
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公开(公告)号:CN118031110A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410292384.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于相变储热及储氢技术领域,提供一种基于相变储热的固态储氢装置及工作方法,包括固定套筒,固定套筒内设置有固态储氢罐,固态储氢罐内储存有固态储氢材料,固定套筒和固态储氢罐之间填充有相变材料;搅拌机构,搅拌机构包括搅拌执行件,搅拌执行件设置在固定套筒内,搅拌执行件用于搅拌相变材料,固定套筒与搅拌执行件之间设置有磁传动件。本发明可在储氢阶段将固态储氢材料释放的热量储存起来供氢气脱附时使用,并可提高热量储放速率,进而提高氢气充放速率,同时可以有效避免漏液现象出现。
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公开(公告)号:CN114464839B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210129875.6
申请日:2022-02-11
Applicant: 山东大学
IPC: H01M8/04029 , H01M8/2484 , H01M8/2483 , H01M8/0263 , H01M8/04007
Abstract: 本发明公开了一种进气多级自预热的新型燃料电池电堆及控制方法,包括:进气歧管,所述进气歧管包括分别设置在电堆内部两侧的阳极气体入口流道和阴极气体入口流道;所述进气歧管外围包围设置冷却液出口流道,形成套管式进气歧管;冷却液与进气流体流动方向相反形成逆流式对流换热。本发明通过在电堆内部对氢氧进气进行多级预热,能够达到不同工况下的进气温度预热目标,不仅减少了进气在电堆外部加热所需装置与功耗,使燃料电池系统更具便携性,且通过对冷却液余热的逐级利用提高了燃料电池的总效率。
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