一种基于富氧燃烧发电的可再生能源电解水制氢系统

    公开(公告)号:CN118600445A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410533564.5

    申请日:2024-04-30

    摘要: 一种基于富氧燃烧发电的可再生能源电解水制氢系统,包括电解水制氢单元、富氧燃烧单元和燃煤锅炉;所述的电解水制氢单元包括发电系统、电解装置、氢气纯化装置、氢气储罐;所述的富氧燃烧单元包括依次连接的氧气纯化装置、富氧燃烧装置和二氧化碳捕集装置;本发明的富氧燃烧单元产生的电能与所述发电系统产生的电能同时并入电网给所述电解装置稳定供电,解决了单靠可再生能源发电系统因输出电能的波动导致的产氢量波动和电解槽系统寿命缩短问题。本发明在实现稳定能源供给制氢的同时,降低生产过程的碳排放,并且充分利用高价值副产物,实现发展可再生能源制氢同时,严控化石能源燃烧排放。

    一种液氦温区设备材料拉伸性能高效节能测试平台

    公开(公告)号:CN118518499A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410513484.3

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明涉及一种液氦温区设备材料拉伸性能高效节能测试平台,包括依次连接的氦循环回收系统、氦气储罐、I级高纯氦供应系统、II级高纯氦供应系统、液氦供应系统、拉伸试验杜瓦、数据采集和分析系统;所述的拉伸试验杜瓦为圆筒形结构,包括真空夹套绝热的容器,所述的容器内底部设置有液氦储存凹腔,所述的液氦储存凹腔内设置有拉伸试样装载台,所述的拉伸试样装载台通过反向支撑结构连接至外部动力机构,所述的容器的顶部设置有法兰盘;本发明设计了一种液氦浸泡式的超低温拉伸试验系统装置,不仅对气化的氦气进行有效的回收利用,而且拉伸完成后,可以高效对拉伸杜瓦进行复温并短时间内即可更换试样进行下一样品的试验。

    一种低蒸发率的液氢储供系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116624752A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310699256.5

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: F17C1/12 F17C13/00 H02N11/00

    摘要: 本发明公开了一种低蒸发率的液氢储供系统,包括第一发电型氢换热器、第二发电型氢换热器和液氢储罐,所述液氢储罐上安装有氢气液化单元和液氢增压单元。本发明利用常规废弃的高品质氢冷量进行温差发电,具有无噪声、高可靠、长寿命等优点,并将产生的电能用于减少液氢蒸发损耗,大幅延长液氢介质的存储时间,提升系统整体经济性。设计了新型的发电型氢换热器,实现仲正氢转化、冷热源换热、温差发电等多种过程的高效集成,简化系统结构,具有显著的轻量化特征,此外,特定温度的冷热源还可维持温差发电片的效率稳定。根据氢储供系统的运行特性及温差发电的差异,设计多种运行模式,综合提升电能利用率,降低系统的整体蒸发率。

    一种物理储热型固态储氢装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116624749A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310698932.7

    申请日:2023-06-13

    摘要: 本发明公开了一种物理储热型固态储氢装置,包括储氢腔和循环腔,所述储氢腔内部分别设有高导热密封壳体和加热结构,高导热密封壳体内设有储氢合金,储氢合金的前端连接有氢管路,氢管路上安装有氢气阀。本发明在氢气充注阶段,利用外部空气对储氢合金进行强制对流冷却,大幅提升储氢合金的储氢量。在氢气释放阶段,利用具有恒温放热特征的相变储热模块对储氢合金进行加热,顺利实现氢气释放,消除电加热方式等存在明显的安全隐患,并大幅提升固态储氢装置的安全性及储重比参数。设置了具有气体开关功能的防辐射板及循环泵,可实现不同加热功率的大范围调节,进行释氢速率的精确控制,具有操作简单、快捷的特征,提升固态储氢装置的适用性。

    一种液氢贮存球罐用膨胀珍珠岩表观热导率测量器及其测量方法

    公开(公告)号:CN117007633A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310390199.2

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G01N25/18 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种液氢贮存球罐用膨胀珍珠岩表观热导率测量器及其测量方法,包括氦液化回收循环系统和量热器,所述氦液化回收循环系统通过管体a与量热器输入端相连,量热器的输出端通过管体b连接有质量流量计。本发明提出液氢温区导热系数试验方法,并且针对测试温区的改变设计导热系数测量装置,使其满足更低温区绝热用膨胀珍珠岩绝热性能的试验要求,为液氢温区低温装置绝热用膨胀珍珠岩提供标准依据。扩展对各种低温容器绝热性能基础数据的检测覆盖面,填补真空粉末材料在液氢温区的测试标准空白,并为液氢容器的测试需求提前做好检测能力储备,有力促进产业的高质量发展。

    基于太阳能的双级热泵供暖系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116066890A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211599640.X

    申请日:2022-12-14

    摘要: 本发明涉及供暖装置,为了解决现有供暖装置具有能耗高、采暖效果不佳,升温效率低和电热耦合效果不好的问题,提供一种基于太阳能的双级热泵供暖系统,包括热泵制冷剂管路、循环水管路和太阳能光电管路,所述太阳能光电管路通过集热器进行光电反应后为热泵制冷剂管路中的低压级压缩机和高压级压缩机提供电能,热泵制冷剂管路中的制冷剂依次进入低压级压缩机和高压级压缩机流经换热器对循环水管路内的循环水进行加热,加热后的循环水通过循环水管路输送到使用端使用,本发明具有流程简单、设计合理、易于生产制造、功能效果良好和适用范围广的特点。

    一种基于LNG冷源的低温固体吸附储氢系统

    公开(公告)号:CN117927859A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410124209.2

    申请日:2024-01-30

    IPC分类号: F17C11/00 F17C13/00 F17C13/12

    摘要: 本发明涉及储氢技术领域,尤其涉及一种基于LNG冷源的低温固体吸附储氢系统,储氢系统主要包括多级预冷系统、储氢系统、自动控制系统和安全检测系统,所述储氢系统充分利用LNG冷能对氢气进行预冷;采用高比表面积活性炭在深冷环境中吸附氢气的方式储氢。本发明中,将低温吸附储氢与风电废电利用、LNG冷能利用相结合,解决了氢气制取与存储能耗大的问题,从而实现成本较低且安全高效的制氢储氢方式与LNG冷能的充分利用,助力风能利用和双碳战略目标的实现。

    一种液氢调节阀测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN117871086A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410066572.3

    申请日:2024-01-17

    摘要: 本发明涉及阀门测试与性能检测技术领域,尤其涉及一种液氢调节阀测试装置及其测试方法,其包括液氢管路、液氢储罐、第一液氢阀、绝热箱、测试调节阀。本发明中,通过低温真空机组制备过冷液氢,并对通过测试调节阀后的液氢进行冷却,防止产生气液两相流;利用部分液氢汽化产生的高压氢气瞬态调控测试调节阀前后的内部压力,将液氢由平衡态转化为非平衡态,进一步增加液氢过冷度;液氢储罐的增压气为经过过冷液氢浴的低温氢气,可有效防止液氢储罐内部的液氢温度升高,从源头降低液氢汽化的可能;装置后端采用准确度较高的并联式氢气流量计对测试调节阀小开度工况下的液氢流量进行间接测试,可有效减小液氢介质的消耗,提升测试的整体准确度。