微网络导热增强纳米碳基熔盐复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118978893A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411040896.6

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种微网络导热增强纳米碳基熔盐复合材料及其制备方法和应用,该熔盐复合材料包括熔盐相变材料,熔盐相变材料的内部分布有纳米碳微网络结构,纳米碳微网络结构包括纳米碳片层。其制备方法包括:将含有熔盐相变材料和膨胀的石墨的混合物进行热处理,以使得膨胀的石墨原位剥离形成所述纳米碳片层。通过原位剥离法,以膨胀石墨为碳前驱体,碳化硅纳米线为微结构修饰剂,采用原位剥离法,利用熔盐相变材料离子剥离的固有优势,一步制得具有仿木质部结构的微网络纳米碳基熔盐复合储热材料。该储热材料具有较高的储热能力和良好的热传导性,可实现快速、大量存储热量。

    一种耦合蓄热装置的火电调频方法

    公开(公告)号:CN110854937A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911282380.1

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种耦合蓄热装置的火电调频方法,在火力发电机组上耦合一蓄热装置;储能时,利用火力发电机组产生的弃电作为蓄热装置的加热能源,将电能转化为热能并储存在蓄热装置内,为电源侧提供削峰服务,减少弃峰电上网;释能时,通过蓄热装置中储存的热能,利用蒸发换热设备传递给水,加热蒸发后产生符合启动火力发电机组中蒸汽轮机所需的饱和蒸汽推动蒸汽轮机,提升蒸汽轮机的出力,使蒸汽轮机功率快速达到调频需求。本发明采用蓄热装置作为调频技术手段,其装置成本低,安全性好,通过与火力发电机组的耦合,可极大提升火电机组的调峰调频能力,为电网安全提供技术支撑,提升火电机组灵活出力的能力,提高电网对新能源的接纳能力。

    一种水合硫酸盐复合相变材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109054763A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810923845.6

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种中低温水合硫酸盐复合相变材料及其制备方法,包括55~60%的十八水硫酸铝,30~35%的十二水硫酸铝铵,5~15%的十二水硫酸铝钾,上述水合硫酸盐总质量为100%;另加按上述水合硫酸盐总质量计的如下组份:0.2~0.5%的成核剂,0.5~1%的增稠剂,1~2%的导热剂。本发明首次使用十八水硫酸铝、十二水硫酸铝铵和十二水硫酸铝钾复合水合盐体系,通过控制组分比例可调控初始相变温度降低至58℃左右,可控相变温度范围宽,且相变潜热高;通过调控熔融混合料的pH在3~4之间,能够降低复合材料对封装容器的酸腐蚀同时维持复合相变材料的稳定性。

    一种资源节约型多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN104829264A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201410045462.5

    申请日:2014-02-08

    Abstract: 本发明涉及一种资源节约型多孔陶瓷的制备方法,主要应用于建筑保温隔热、隔音、过滤、化工催化剂载体、轻工业喷涂、工业污水处理、化工填料、航空、电子和医药等领域。以质量分数为30-85%的陶瓷材料和质量分数为70-15%的无机盐为主要原料,通过球磨、过筛、混和、成型、干燥、烧成、冷却和纯化等一系列处理手段制备出性价比优良的多孔陶瓷。本发明的制备方法简单,成孔材料可反复回收利用,不会对环境造成污染。所制备的多孔陶瓷具有抗压强度高于5-20MPa,孔隙率高于50-90%和性能稳定等特点。

    一种蒸汽蓄热调峰系统及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118794000A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410901472.8

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种蒸汽蓄热调峰系统及方法,属于蒸汽储能调峰技术领域。该蒸汽蓄热调峰系统包括油介质双向换热器、双向循环油管及相变模块;油介质双向换热器包括第一壳体和换热管;双向循环油管包括第一油管段和第二油管段;相变模块包括串联的至少2个子相变模块,每个子相变模块均包括第二壳体和换热介质管,第二壳体内填充有相变材料;不同的子相变模块中所含的相变材料的相变温度不同;第一油管段和第二油管段分别与位于最两端的2个子相变模块中换热介质管连接。该系统结构简单,操作方便,通过以油介质作为中间流体,不但可实现高温热量的传递,同时还能避免高温高压蒸汽和相变储能材料出现意外接触风险的机会,实现高效稳定的热量传递。

Patent Agency Ranking