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公开(公告)号:CN110630310A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910837583.6
申请日:2019-09-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供一种煤矿井用压裂双水平井压缩空气储能通风系统,涉及地下热能换热通风技术领域,包括压裂双水平井换热系统、井下通风换热系统和低沸点工质换热系统,压裂双水平井换热系统通过一定直径的管道与井下通风换热系统相连设有混合风箱,流经换热器换热升温后的工质与流经压裂双水平井换热系统换热升温后的工质在混合风箱内充分混合后送入地下煤矿井,工质经井下通风换热系统末端换热器最终以适宜温度排至大气。本发明主要解决因煤矿井下通风系统中使用的热泵换热机组体积大、机器长期置于室外易损坏等造成的施工不便、达不到预期换热效果、资金浪费、严重影响煤矿井下施工以及矿井工人的安全的问题,更加经济环保。
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公开(公告)号:CN119040043A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411167106.0
申请日:2024-08-23
Applicant: 常州大学
IPC: C10L3/10 , C07C29/151 , C07C31/04 , B01D53/053 , B01D53/52 , B01D53/75 , B01D53/84 , B01D53/81 , B01D53/96 , B01D3/14 , B01D3/00 , C25B1/04 , C25B9/00 , C25B9/65 , C25B15/08
Abstract: 本发明涉及沼气处理技术领域,公开了一种利用沼气提纯制燃气及后续混合制备甲醇的制备装置及制备方法。本发明包括以下步骤:先将原料粗沼气依次经过缓冲罐的缓冲、除尘器去除机械杂质、风压机升压、冷却塔降温后,进行脱硫处理,再经过四塔变压吸附脱碳装置进行脱碳处理,使之达到城市燃气标准,然后进行储存;其中一部分可以用来进行燃气轮机发电电解水制氢,脱出的CO2经过提纯收集后与制得的氢气一起混合制备甲醇,将制得的甲醇进行收集储存。本发明可以实现沼气的提纯以及多功能综合利用。
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公开(公告)号:CN117314069A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311217134.4
申请日:2023-09-20
Applicant: 常州大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06N20/00
Abstract: 本发明提供了一种分布式能源系统规划的运行优化方法,具体步骤如下:S1:能源系统的模型建立以及数据收集;S2:优化能源目标的设定操作;S3:优化能源规划过程中的参数设定及分析;S4:能源系统规划运行过程中的标准、指导优化处理;S5:能源系统规划运行数据的安全性和准确性操作;S6:能源系统实施与监控操作;S7:能源系统的定期评估及更新,本发明依次进行能源模型建立及数据收集、能源目标设定、参数设定及分析、能源规划运行标准、指导优化、运行数据安全性和准确性处理、监控和评估操作,其中在能源系统规划运行的过程中设计有能源规划运行的标准、指导优化步骤,可以提高能源系统规划运行过程中缺乏统一标准和指导的问题。
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公开(公告)号:CN117217462A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311167300.4
申请日:2023-09-11
Applicant: 常州大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/126
Abstract: 本发明涉及能源系统规划设计技术与计算机技术领域,尤其涉及一种基于遗传算法的设备配置优化方法,包括:确定系统设备参数,构建投资成本回收时间与设备参数数学模型,确定约束条件与未知参数上下限,根据遗传优化算法得到投资成本回收时间最短的优化方案;其中,不同设备方案的成本回收时间不一样,对所有的设备方案进行对比得到最优配置;根据实际情况不同工况下优化方案不同,本发明的基于遗传算法的设备配置优化方法,根据季节变化得到不同工况下的优化配置方案;选取满足所有工况且成本回收时间最短的配置方案,确定优化配置方案对应的设备参数,核算所述方法的可再生能源使用率、污染物排放率、社会友好性来判断方案可行性。
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公开(公告)号:CN110630311B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201910838309.0
申请日:2019-09-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供一种煤矿井用多分支双水平井压缩空气储能通风系统,涉及地下热能换热通风技术领域,包括多分支双水平井换热系统、井下通风换热系统和低沸点工质换热系统,多分支双水平井换热系统通过一定直径的管道与井下通风换热系统相连设有混合风箱,流经换热器换热升温后的工质与流经多分支双水平井换热系统换热升温后的工质在混合风箱内充分混合后送入地下煤矿井,工质经井下通风换热系统末端换热器最终以适宜温度排至大气。本发明主要解决因煤矿井下通风系统中使用的热泵换热机组体积大、机器长期置于室外易损坏等造成的施工不便、达不到预期换热效果、资金浪费、严重影响煤矿井下施工以及矿井工人的安全的问题,更加经济环保。
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公开(公告)号:CN116688177A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310484198.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及家具家居技术领域,尤其涉及一种智能除菌等离子体柜门,包括门板,门板内表面上设有若干等离子体发生装置,任一等离子体发生装置均包括若干介质阻挡放电结构,若干介质阻挡放电结构并联,介质阻挡放电结构包括第一电极和第二电极,第一电极连接高压电源,第二电极接地,通电时,第一电极和第二电极之间的气体被击穿,产生放电除菌。本发明的智能除菌等离子体柜门,利用DBD等离子体放电产生大量活性因子,分解异味分子并抑制细菌活性,对衣柜内衣物进行除菌、除异味。通过控制器程序控制等离子体放电的时间、周期、强弱,设置光电开关对衣柜门实现智能化控制,结构简单,操作方便,有效节省经济成本。
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公开(公告)号:CN116510050A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310485498.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明涉及智能衣柜技术领域,尤其涉及一种带有自动旋转功能的多维度除菌、除尘智能控制衣柜,柜体,柜体内沿其高度方向设置有连杆,连杆上设有悬挂架,连杆可沿着自身的轴向旋转,并带动悬挂架旋转,连杆的径向上缠绕有金属螺旋状结构,连杆为金属材质,连杆作为第一电极并接地,金属螺旋状结构作为第二电极,第二电极的外部设有绝缘层,第二电极与电源的高压端相连,第一电极和第二电极构成介质阻挡放电结构,电源接通后,介质阻挡放电结构放电。本发明的带有自动旋转功能的多维度除菌、除尘智能控制衣柜,多维度进行除螨、除尘,实现除螨、除尘的最优状态,形成安全、高效、可靠、环保的智能衣柜,且安装和操作简单,经济环保,适用范围广。
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公开(公告)号:CN110630308A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910837548.4
申请日:2019-09-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明提供一种煤矿井用压裂单井多分支压缩空气储能通风系统,包括压裂单井多分支换热系统、井下通风换热系统和低沸点工质换热系统,所述的压裂单井多分支换热系统通过一定直径的管道与井下通风换热系统相连设有混合风箱,流经换热器换热升温后的工质与流经压裂单井多分支换热系统换热升温后的工质在混合风箱内充分混合后送入地下煤矿井,工质经井下通风换热系统末端换热器最终以适宜温度排至大气。本发明采用上述技术方案后本发明高效利用地热能进行煤矿井换热通风,解决了目前矿井通风中存在的一些问题,更加经济环保。
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公开(公告)号:CN119038489A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411143666.2
申请日:2024-08-20
Applicant: 常州大学
IPC: C01B3/26 , C01B3/22 , B01J21/18 , B01J23/755 , B01J23/72
Abstract: 本发明涉及固体废弃物能源利用技术领域,公开了一种电镀污泥热解炭基催化剂耦合微波效应催化热解制氢的方法及制氢装置。这种制氢方法包括:取电镀污泥热解炭基催化剂及污泥放入同一微波反应装置,在氮气惰性氛围内加热至600~800℃,使污泥在微波氛围内通过电镀污泥热解炭基催化剂进行热解反应,将污泥中的含碳‑氢‑氧有机质转换为氢气。本发明采用微波耦合炭基催化剂的方式对市政污泥进行催化热解,有利于加快反应进程,降低催化剂失活率,并且显著提高氢气产量。
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公开(公告)号:CN113339862A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110655827.6
申请日:2021-06-11
Applicant: 常州大学
IPC: F24C15/20 , F28D21/00 , F16L55/033
Abstract: 本发明公开了一种带主动降噪装置的吸油烟机余热回收系统,包括保温蓄水箱、排烟管道降噪系统、设置于油烟机内的热辐射对流换热系统,热辐射对流换热系统顶端连接排烟管道降噪系统的入口端,热辐射对流换热系统包括截面为正六边形的蜂窝柱型油烟管道、双螺旋式水管、进水管,蜂窝柱型油烟管道和双螺旋式水管交叉布置,双螺旋式水管顶端连接进水管,双螺旋式水管底端连接保温蓄水箱。本发明采用蜂窝型双螺旋交叉耦合式微通道换热器将厨房内油烟和蒸汽的热量回收再利用,起到节能的效果,提高了能源利用效率。
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