金属与熔盐储能式供热装置

    公开(公告)号:CN1504716A

    公开(公告)日:2004-06-16

    申请号:CN02152086.0

    申请日:2002-12-02

    IPC分类号: F28D20/02 C09K5/06

    CPC分类号: F28D2020/0047 Y02E60/145

    摘要: 本发明是指以铝基三元合金铝硅铁或KCl-MgCl2-NaCl复合无机盐作为相变材料所设计制造的金属与熔盐储能式供热装置,它包括电热相变储能式热风供热装置或热水热风联合供热装置。所说的铝基合金是指Al-Si-Fe合金,复合无机盐是指KCl-MgCl2-NaCl以及这类材料的成分、配比。而金属与熔盐储能式供热装置是指1,上述铝硅铁三元铝基合金及KCl-MgCl2-NaCl复合无机盐作为相变材料,2,由上述相变材料、空气加热装置或埋于铝基合金的电热元件、换热流道以及盛装相变材料的容器组成的相变储能供热器,3,使用由碳钢、不锈钢制成并喷涂高温防护涂料的容器以及供热体工作温度限制在620℃而构成的抗Al-Si-Fe合金合金和KCl-MgCl2-NaCl复合无机盐腐蚀的方法,4,金属与熔盐储能式供热器的结构。本发明已通过省级技术和装置鉴定,可用于电力需求侧电力调峰,利用谷期电力于民用和工业用建筑采暖、热风热水供应。

    一种自旋转太阳能聚光溶液再生系统

    公开(公告)号:CN110454992A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910655835.3

    申请日:2019-07-19

    摘要: 本发明提供一种自旋转太阳能聚光溶液再生系统,包括聚光集热装置、控制电机、循环管路、溶液发生器、液泵和三通阀;所述循环管路将所述聚光集热装置、溶液发生器、液泵、三通阀依次地建立连接,形成一个闭环的系统;所述聚光集热装置与所述控制电机连接。本发明提供的一种自旋转太阳能聚光溶液再生系统,利用聚光集热装置聚集太阳光进行集热,对装置内部的稀溶液实现加热,是液体温度升高并流向溶液发生器中,通过控制电机控制聚光集热装置自旋的开启、转速和方向,使得聚光集热装置可以均匀得聚集太阳光,避免系统受热不均匀而引起液体再生效率;溶液发生器集发生器与蓄液器的功能于一身,简化了设备,节约了成本,提高了换热效率。

    一种室外直饮水机
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109019918A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810918233.8

    申请日:2018-08-13

    IPC分类号: C02F9/02

    摘要: 本发明涉及净水装置领域,更具体地,涉及一种室外直饮水机。包括本体、进水管、换热管、过滤装置、保温装置、出水装置;所述本体为空心圆柱体,本体外壳为中空结构,所述外壳中空结构内充满相变储能材料;所述进水管、换热管、过滤装置、保温装置和出水装置依次连接,所述换热管盘绕在相变储能材料中。本发明利用太阳能对自来水进行升温,既节能又环保,并且结构合理,一经投入,便可长期使用,几乎不用维护,适合市政部门和企事业单位大规模推广使用。

    多孔轻质空心砖
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101037346A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710027718.X

    申请日:2007-04-26

    IPC分类号: C04B38/06 C04B14/10 C04B18/20

    CPC分类号: Y02W30/96

    摘要: 本发明公开了一种多孔轻质空心砖,以泡沫塑料、黏土为原料,其中泡沫塑料可以是难以自然降解的废弃包装材料,生产时将所需原料按一定的比例,通常泡沫塑料的体积百分比为20%~70%,黏土的体积百分比为80%~30%,混合搅拌并使泡沫颗粒分布均匀,制成砖坯,利用自然通风或日照将砖坯干燥,期间必须保证砖坯的形状不变,砖坯干燥后放入窑炉烧制,根据泡沫塑料配比及规格的不同,可以获得不同孔洞率和孔洞尺寸的、孔洞不规则均匀分布的多孔轻质空心砖,其容重、导热系数、保温性能、承压能力等性能参数随孔洞率和孔洞尺寸的改变而相应变化。

    基于光伏热泵驱动的相变储能地板辐射制冷采暖系统

    公开(公告)号:CN109282395A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810834187.3

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: F24F5/00 E04F15/02 C09K5/06

    摘要: 本发明提供一种基于光伏热泵驱动的相变储能地板辐射制冷采暖系统,包括光伏发电组件、空气源热泵机组、换热管道、相变储能地板;所述光伏发电组件与所述空气源热泵机组电性连接;所述换热管道进口、出口均匀所述空气源热泵机组内的管道连接;所述换热管道铺设中所述相变储能地板中。本发明提供的一种基于光伏热泵驱动的相变储能地板辐射制冷采暖系统,利用含膨胀石墨的混合型石蜡的相变过程来蓄冷、蓄热,提高系统的整体冷热交换能力,利用热对流、热辐射的方式直接让地板与室内空气进行冷热交换减少了冷热损耗,提高了系统的能效比及运行效果。

    一种基于真空集热管的溴化锂溶液发生器

    公开(公告)号:CN106152594A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510119107.2

    申请日:2015-03-13

    IPC分类号: F25B15/06 F25B33/00

    CPC分类号: Y02A30/277 Y02B30/62

    摘要: 一种基于真空集热管的溴化锂溶液发生器,由真空集热管1、进液阀2、出液阀3、蒸汽阀4、压力控制器5及时间控制器6组成。真空集热管采用玻璃-金属管结构,金属管的底部分别与进液阀和出液阀连通,顶部与蒸汽阀连通;蒸汽阀受压力控制器的控制,进液阀和出液阀受压力控制器和时间控制器的控制。该基于真空集热管的溴化锂溶液发生器内溶液的压力及温度较高,实现了太阳能集热器和溴化锂溶液发生器的一体化,减少了中间换热环节,有助于系统的简化及效率的提升,加快太阳能溴化锂吸收式制冷机的实际推广应用。

    菲涅尔极轴式固定焦点聚光装置及其导杆设计方法

    公开(公告)号:CN104020518B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410275775.X

    申请日:2014-06-20

    IPC分类号: G02B3/08

    摘要: 本发明公开了一种菲涅尔极轴式固定焦点聚光装置及其导杆设计方法。菲涅尔极轴式固定焦点聚光装置,包括菲涅尔透镜、第一、第二、第三季节性手动调节导杆、撑杆、横轴、极轴、极轴跟踪转动控制系统以及底座支架;所述极轴跟踪转动控制系统安装在底座支架上,所述极轴可转动地安装在底座支架上,极轴一端与极轴跟踪转动控制系统的转动轴连接,另一端垂直固定在横轴的中点处;所述三根撑杆的一端分别固定在横轴的两端及中点处,另一端分别与第一、第二、第三季节性手动调节导杆固定连接;所述菲涅尔透镜边框上设置有可分别滑动并定位卡在第一、第二、第三季节性手动调节导杆上的三个卡子。本发明解决了菲涅尔透镜固定焦点聚光的技术问题。

    集吸热、储热及蒸汽发生于一体的太阳能热发电多功能设备

    公开(公告)号:CN101398231A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810029316.8

    申请日:2008-07-09

    IPC分类号: F24J2/34 F24J2/46 F28D20/02

    摘要: 一种集吸热、储热及蒸汽发生于一体的太阳能热发电多功能设备,可以大大简化塔式太阳能热发电等中高温太阳能热利用系统中的吸热、储热和蒸汽发生系统。本设备采用吸热器、储热器和蒸汽或热水发生器一体化的结构,由吸热层(1)、储热层(2)、提热层(3)及保温层(4)组成,其特征是:整个设备为圆桶型中空结构,最内侧为吸热层(1),其外侧依次为储热层(2)和提热层(3),最外侧为保温层(4);吸热层(1)可以直接吸收太阳辐射并将其转化为热量,由其外侧储热层(2)中的储热材料所储存;储热层(2)采用熔点为360~660℃的金属作为储热材料;提热层(3)向外供应的热媒为热水或水蒸气,热媒的温度与压力可视需要而定;提热层(3)可以是圆柱环形空间或由环形管路组成;吸热层(1)可以是圆柱环的内表面或抛物面。

    一种吸湿溶液再生系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107137944B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201710500815.X

    申请日:2017-06-27

    IPC分类号: B01D1/00

    摘要: 本发明公开了一种吸湿溶液再生系统,包括:真空集热管、溶液罐、回流管、进液阀、出液阀、排汽阀。使用时,打开排汽阀和进液阀,吸湿溶液从进液阀进入系统;真空集热管首先对进入其内部的吸湿溶液进行加热,而后因真空集热管内的吸湿溶液与未加热的吸湿溶液存在密度差的作用,使吸湿溶液在真空集热管、溶液罐、回流管形成的闭合回路中流动,完成对系统中吸湿溶液的加热;同时,吸湿溶液在加热时产生的蒸汽从排汽阀排出,最终完成吸湿溶液的再生,再生的吸湿溶液从出液阀流出,循环再利用。该吸湿溶液再生系统的设计,直接使真空集热管对吸湿溶液进行加热,省去了换热器的中间环节,简化了换热过程,提高了换热效率,解决了现阶段该领域的难题。