一种用于温室大棚的太阳能PVT热泵跨季节储能系统

    公开(公告)号:CN118077474A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410348627.X

    申请日:2024-03-26

    IPC分类号: A01G9/14 A01G9/24

    摘要: 本发明公开了一种用于温室大棚的太阳能PVT热泵跨季节储能系统,涉及跨季节储能技术领域。主要包括太阳能光伏光热一体化系统、土壤跨季节综合储能系统、PVT热泵系统、温室调节子系统、蓄电及控制系统。蓄电及控制系统与压缩机连接,实现对PVT热泵系统的控制,构建出夏季供冷储热、冬季供热储冷及春秋季昼夜调节三种系统运行模式。系统利用PV/T集热器实现太阳能供热供电;与跨季节储能技术进行结合,实现了热量季节性移峰填谷;在热泵循环中加入了储热端与需热端,提高了储能效率;加入了生物质锅炉补热补碳,可应对极端天气对作物的影响。具有适应温室结构,能量利用率高,自动化、一体化程度高等优点。

    泡沫金属基高温相变蓄热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101560377B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN200910074633.6

    申请日:2009-06-04

    IPC分类号: C09K5/06

    CPC分类号: Y02P20/124 Y02P20/13

    摘要: 本发明涉及一种泡沫金属基高温相变蓄热复合材料及其制备方法,涉及蓄热材料技术领域。其特征在于具有泡沫金属骨架材料,泡沫金属骨架材料上附着有≥600℃时固-液相变蓄热材料,高温相变蓄热材料占总重量的百分比为60%~95%。本发明复合材料具有蓄热放热快、蓄热密度高、导热性能良好、体积收缩较小的优点;用途广,可适用于空间站太阳能热动力发电系统、太阳能发电和高温余热回收等多种领域,特别适用于空间太阳能热动力发电系统的吸热器;其制备方法简便、复合率高,易于保证产品质量。

    一种应用于太阳能热发电的高温储热换热装置

    公开(公告)号:CN102914068A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210336769.1

    申请日:2012-09-13

    发明人: 崔海亭

    IPC分类号: F24J2/34 F24J2/46

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 本发明涉及一种应用于太阳能热发电的高温储热换热装置。一种应用于太阳能热发电的高温储热换热装置,其特征在于它包括进气管、进气分配管、储热室箱体、储热室门、出气分配管、出气管、高温相变储热管、高温相变储热管支撑、保温材料、相变储热材料;储热室箱体的一端设有进气管,进气分配管、储热室箱体的另一端设有出气分配管、出气管;高温相变储热管材料为陶瓷钢铁复合管并由高温相变储热管支撑固定,高温相变储热管内封装有相变储热材料,多根规格相同的高温相变储热管成正方形或正三角形分布。本发明结构简单、传热效率高且安全可靠的特点。

    一种多层泡沫金属管壳式换热器

    公开(公告)号:CN101619942A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910075065.1

    申请日:2009-08-06

    IPC分类号: F28D7/00 F28F1/42

    摘要: 本发明针对现有管壳式换热器传热效率低、体积大、金属耗量多等问题,公开了一种利用多层泡沫金属作为扩展传热面的泡沫金属管壳式换热器,它通过在壳体中的换热管管外缠绕多层连续化带状泡沫金属芯材和换热管管内填充多层连续化带状泡沫金属芯材的方法提高了管壳式换热器管内外换热性能,省去了传统管壳式换热器的折流板,增大了管壳式换热器的换热面积,参与传热的冷、热流体流经多层泡沫金属芯材的泡沫金属通道,使得管壳式换热器在获得相同换热效果的前提下传热效率更高、体积更小、金属耗量更少。

    泡沫金属基高温相变蓄热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101560377A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910074633.6

    申请日:2009-06-04

    IPC分类号: C09K5/06

    CPC分类号: Y02P20/124 Y02P20/13

    摘要: 本发明涉及一种泡沫金属基高温相变蓄热复合材料及其制备方法,涉及蓄热材料技术领域。其特征在于具有泡沫金属骨架材料,泡沫金属骨架材料上附着有≥600℃时固-液相变蓄热材料,高温相变蓄热材料占总重量的百分比为60%~95%。本发明复合材料具有蓄热放热快、蓄热密度高、导热性能良好、体积收缩较小的优点;用途广,可适用于空间站太阳能热动力发电系统、太阳能发电和高温余热回收等多种领域,特别适用于空间太阳能热动力发电系统的吸热器;其制备方法简便、复合率高,易于保证产品质量。

    一种用于烟气回收装置的喷淋板

    公开(公告)号:CN109745804B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201910194071.2

    申请日:2019-03-14

    IPC分类号: B01D47/06

    摘要: 本发明涉及一种用于烟气回收装置的喷淋板,其包括上板、下板、外侧壁、喷淋孔、环向分隔挡板、纵向分隔肋板、冷却水进口以及回流液进口,上板、下板以及外侧壁形成流道空间,若干个环向分隔挡板分布在流道空间内,相邻两个环向分隔挡板形成液体流道,在每个液体流道内均设置有两个纵向分隔肋板,纵向分隔肋板将液体流道分隔成冷却水通道和回流液通道,相邻两个液体流道的冷却水通道相连通,相邻两个液体流道的回流液通道相连通;本发明可以利用回流液进行喷淋,减少了耗水量。同时回流液与冷却液通过成冷却水通道和回流液通道进行流通,在流通过程中,冷却液可以对回流液进行热交换降温,解决了回流液温度较高带来的热应力所产生的不利影响。

    基于超临界流体技术的缓释载药多孔膜的制备方法和装置

    公开(公告)号:CN111012917A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911071330.9

    申请日:2019-11-05

    摘要: 本发明涉及一种基于超临界流体技术的缓释载药多孔膜的制备方法,其包括如下步骤:(A)称取聚合物和固体药物微粒,混合后溶于溶剂中制成质量浓度为15%~50%的溶液或悬浮液;(B)将步骤(A)制得的溶液或悬浮液铺展成薄层,将所述薄层与带有携带剂的ScCO2充分接触;(C)循环通入ScCO2对多孔载体进行清洗和干燥,溶剂不断进入ScCO2中被带出系统,得到多孔薄膜。本发明同时提供用于上述制备方法的装置。本发明反应过程均匀温和、反应效率高、制得的载药多孔膜膜结构更为均匀。

    一种三相交互式涡流换热器

    公开(公告)号:CN105783554B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201610297350.8

    申请日:2016-05-09

    发明人: 易长乐 崔海亭

    摘要: 本发明涉及换热器及强化传热装置技术领域,尤其涉及一种三相交互式涡流换热器。包括筒体、换热管、第二相入口、第二相出口;筒体一端通过第一垫圈与第一法兰螺栓连接;其中第一垫圈紧密贴合于筒体与第一法兰之间;沿着第一法兰圆周方向上等距均匀分布设有八个第一螺栓;筒体另一端通过第二垫圈与第二法兰螺栓连接;其中第二垫圈紧密贴合于筒体与第二法兰之间;沿着第二法兰圆周方向上等距均匀分布设有八个第二螺栓;筒体内部设有两块折流管板;其中一块折流管板焊接于第一法兰一侧的筒体内壁上;本发明换热器及强化换热装置,传热效率高,热阻小,能够进行三相传热,缩短传热时间,增大应用范围及效率。

    基于超临界流体技术的组织工程用三维支架制备方法

    公开(公告)号:CN102697579B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201210100246.7

    申请日:2012-04-09

    IPC分类号: A61F2/02

    摘要: 本发明公开了一种基于超临界流体技术的组织工程用三维支架制备方法,包括以下步骤:将要制成多孔支架的聚合物溶于溶剂中制成一定浓度的溶液或悬浮液,该溶液或悬浮液与ScCO2充分接触,ScCO2快速溶于溶液或悬浮液中而引起聚合物溶液或悬浮液发生相分离,溶液或悬浮液即被分离成相互成亚稳平衡的聚合物富相和聚合物贫相,同时,溶液或悬浮液中的溶剂也会快速溶解于ScCO2中,聚合物富相不断发生玻璃化转变而固化,形成多孔材料,聚合物贫相形成晶核并逐渐长大,充满多孔材料中的空隙;循环通入CO2对多孔材料进行清洗和干燥,溶剂不断进入ScCO2相被带出系统,即可得到几乎无溶剂残留的单一组分、或多组分,或复合活性组织工程用多孔支架。

    一种多孔功能载体制备器及其制备污水处理用多孔高分子有机载体的方法

    公开(公告)号:CN103787509A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410032791.6

    申请日:2014-01-23

    IPC分类号: C02F3/34

    摘要: 本发明利用超临界流体技术制备污水处理用多孔高分子有机载体,该多孔载体可使功能基体均匀分散于多孔结构内,制备的多孔载体孔结构可控,孔隙率高,比表面结大,同时,通过改变操作条件可方便对载体孔结构、孔隙率、比表面积等进行有效控制,同时,该方法制备的多孔载体有机溶剂残留率低,基本对微生物无任何毒性,通过对添加基体量和孔结构的控制可使其悬浮于污水处理床层中,减少支撑支架的使用。另外,该技术制备时间短(只有几个小时),在污水处理方面展示了广阔的应用前景。