多途径协同控制超临界二氧化碳稳压装置

    公开(公告)号:CN109213217A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811081047.X

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了多途径协同控制超临界二氧化碳稳压装置,包括稳压器,所述稳压器内容纳有超临界二氧化碳,稳压器的上半部接触罩设有冷却壳罩;冷却壳罩的上部设有冷却介质输入管,冷却壳罩的下部设有冷却介质输出管;稳压器内还设有电加热元件,所述电加热元件用于加热超临界二氧化碳。本发明实现了稳压器内超临界二氧化碳状态稳定且可控,显著提高了超临界二氧化碳稳压器的性能,消除了稳压器内异种稳压气体进入实验回路的风险。

    立交式微通道高效紧凑型换热器

    公开(公告)号:CN106123656B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610636285.7

    申请日:2016-08-05

    Abstract: 本发明公开了立交式微通道高效紧凑型换热器,包括至少2个叠在一起的流板,相邻2个流板分别为上流板和下流板,还包括至少2个流体通道,上流板和下流板内均设置有换热流道,上流板的换热流道包括至少1个第一类流道,第一类流道包括第一类流道进口段、第一类流道中间段、第一类流道出口段,下流板的换热流道包括至少1个第二类流道,第二类流道包括第二类流道进口段、第二类流道中间段、第二类流道出口段,第一类流道进口段通过第二类流道中间段与第一类流道出口段连通,第二类流道进口段通过第一类流道中间段与第二类流道出口段连通。通过换热器进出口流道设计打通上下两层板的部分流道以达到实现印刷电路板中冷热流道立体流体布置的目的。

    立交式微通道高效紧凑型换热器

    公开(公告)号:CN106123656A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610636285.7

    申请日:2016-08-05

    CPC classification number: F28D9/00 F28F3/00

    Abstract: 本发明公开了立交式微通道高效紧凑型换热器,包括至少2个叠在一起的流板,相邻2个流板分别为上流板和下流板,还包括至少2个流体通道,上流板和下流板内均设置有换热流道,上流板的换热流道包括至少1个第一类流道,第一类流道包括第一类流道进口段、第一类流道中间段、第一类流道出口段,下流板的换热流道包括至少1个第二类流道,第二类流道包括第二类流道进口段、第二类流道中间段、第二类流道出口段,第一类流道进口段通过第二类流道中间段与第一类流道出口段连通,第二类流道进口段通过第一类流道中间段与第二类流道出口段连通。通过换热器进出口流道设计打通上下两层板的部分流道以达到实现印刷电路板中冷热流道立体流体布置的目的。

    一种以超临界二氧化碳为工质的压气机系统

    公开(公告)号:CN106089435A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610603250.3

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: F02C3/04 F01D11/00

    Abstract: 本发明公开了一种以超临界二氧化碳为工质的压气机系统,主要由压气机、高速启动电机、驱动透平三大部分组成,压气机、高速启动电机、驱动透平通过同一个轴相连接,运行时具有相同的转速,并密封于由高压和低压边界构成的压力外壳内。压气机部分主要由压气机高压外壳、压气机叶轮、压气机侧干气密封等部件构成。高速启动电机部分主要由压气机侧径向轴承、高速电机、轴向轴承、透平侧径向轴承、低压外壳、抽吸泵等部件构成。驱动透平部分主要由透平高压外壳、驱动透平叶轮、齿密封、透平侧干气密封、注气管等部件构成。本发明提出的压气机系统具有体积小,对外零泄漏,效率高等特点,可作为超临界二氧化碳发电技术的压气机设备。

    采用超临界二氧化碳工质的钠冷快堆发电系统

    公开(公告)号:CN105261404A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510802827.9

    申请日:2015-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种采用超临界二氧化碳工质的钠冷快堆发电系统,包括提供热源的钠冷快堆及将热能转换成电能的超临界二氧化碳工质的三回路,三回路包括与一第二换热器连通的第三管道,第三管道上设有第一发电机、带动第一发电机发电的第一透平、第一回热器、第二回热器、冷却器、压气机、第二发电机及带动第二发电机发电的第二透平,第二换热器二次侧出口经过第一透平、第一回热器高温侧、第二回热器高温侧、冷却器后与压气机连通,压气机的出口分别与第二换热器二次侧入口及第二回热器低温侧连通,第二回热器低温侧经过第一回热器低温侧、第二透平后与第二回热器的高温侧入口连通。本发明所述发电系统中的三回路能实现发电效率的最优化。

    干气耦合迷宫密封的超临界二氧化碳涡轮轴端密封方法及装置

    公开(公告)号:CN111577400B

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202010357118.5

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了干气耦合迷宫密封的超临界二氧化碳涡轮轴端密封方法及装置,方法采用干气密封实现压气机和透平的轴端密封,采用迷宫密封减少干气密封失效时的二氧化碳泄漏量。所述轴端密封装置包括干气密封单元和迷宫密封单元,所述干气密封单元能够实现压气机和透平的轴端密封,所述迷宫密封单元能够减少干气密封失效时的二氧化碳泄漏量。密封方法包括对干气密封的进气温度和流量进行协调控制的步骤以及启动压气机和透平后对干气密封泄漏进行监视控制的步骤。本发明利用干气密封实现了大功率高转速超临界二氧化碳压气机和透平轴端高效密封,利用迷宫密封减缓干气密封失效时压气机和透平泄漏量,确保压气机和透平安全停机,显著增加了机组安全性。

    一种流体加热器的功率控制方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN115342529A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210988234.6

    申请日:2022-08-17

    Abstract: 本申请公开了一种流体加热器的功率控制方法、装置及电子设备。该方法通过获取流体加热器在第一加热功率下的第一进口流量、第一进口压力、第一出口压力、第一进口温度和第一出口温度,计算得到流体加热器的沿流体流动方向上的多个不同位置的壁温。根据流体加热器的沿流体流动方向上的多个不同位置的壁温以及壁温限值,控制流体加热器的加热功率。如此,本申请能够通过计算得到流体加热器的沿流体流动方向上的多个不同位置的壁温。能够及时有效的追踪传热恶化点,并自动对流体加热器的加热功率进行调整,避免出现由于传热恶化导致设备烧毁的情况,提高了流体加热器运行的安全性。

    一种微通道换热器的内部测温装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN114485973A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111369692.3

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种微通道换热器的内部测温装置及其使用方法,在换热器表面设置测温螺孔,所述测温装置包括测温仪表和夹持组件,测温仪表具有测温针,所述夹持组件夹持所述测温仪表的测温针,所述夹持组件的测温端设置有与所述测温螺孔适配的外螺纹,所述测温针设置在所述测温螺孔内;本发明通过在换热器表面设置测温螺孔,并通过夹持组件将测温仪表的测温针固定在测温螺孔内,从而实现了测量微小通道内流体或固壁面的温度大小的目的。

    一种双级并联超临界二氧化碳再压缩循环系统及方法

    公开(公告)号:CN114135351A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111457703.3

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种双级并联超临界二氧化碳再压缩循环系统,输出总管线的一端与低温回热器的高温低压侧输出端连接、另一端分为两条并联的分支管线I和分支管线II;分支管线I和分支管线II最终汇合后又分为两条并联的分支管线III和分支管线Ⅳ;分支管线III和分支管线Ⅳ最终汇合后接入输入总管线的一端,输入总管线的另一端接入低温回热器高温低压侧的输入端;分支管线I和分支管线II上均设有压缩机,且其中一条分支管线接入低温回热器的低温高压侧;分支管线I和分支管线II的工作温度区间不同;分支管线III和分支管线Ⅳ上均设有高温回热器、透平和热源,且工作温度区间不同。本发明可以有效提升超临界二氧化碳热力循环的热源温差。

    一种耐高温超临界二氧化碳透平干气密封装置

    公开(公告)号:CN111636930B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010322020.6

    申请日:2020-04-22

    Abstract: 本发明提供了耐高温超临界二氧化碳透平干气密封装置,包括密封动环、密封静环和弹簧座,密封动环和密封静环组成干气密封主体且密封动环与密封静环之间的间隙能够形成刚性气膜;密封静环与弹簧座之间通过第一C型密封圈密封,弹簧座与透平气缸之间通过弹簧连接且通过第二C型密封圈密封,第一C型密封圈和第二C型密封圈表面涂覆有耐高温涂层且内部为金属材质。本发明采用表面带耐高温涂层的金属C型密封圈替代传统干气密封中耐高温性能差的聚四氟密封圈,利用金属C型密封圈承压能力强、耐高温性能好且具有弹性,耐高温涂层润滑性好、滑动跟随性能佳的特性,实现透平转子高转速下干气密封微小振动补偿,实现超临界二氧化碳透平端部密封。

Patent Agency Ranking