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公开(公告)号:CN111219948A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010124710.0
申请日:2020-02-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及能源化工技术领域,公开了一种间歇运行换热装置及端部恒温方法,包括:换热装置本体,在所述换热装置本体上分别构造有与所述换热装置本体的内部相连通的热流体进口、热流体出口、冷流体进口和冷流体出口,靠近所述热流体进口和所述冷流体出口的端部构造为热端,靠近所述冷流体进口和所述热流体出口的端部构造为冷端;液池,在所述液池的内部容纳有固液相变工质,所述换热装置本体的冷端与所述液池相接触;以及低温冷却部件,设置在所述液池中,用于使所述换热装置本体的冷端温度保持恒定。该间歇运行换热装置具有维持换热装置的两端温度稳定性的优点。
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公开(公告)号:CN109682096A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811442162.5
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: F28D13/00 , F28D20/0056
Abstract: 本发明提供一种基于固体颗粒的太阳能储热系统,包括:吸收塔组件、高温颗粒料仓、流化床换热装置和低温颗粒料仓,吸收塔组件、高温颗粒料仓、流化床换热装置和低温颗粒料仓通过管道首尾顺次连接并形成储热回路。本发明提供的太阳能储热系统,利用固体颗粒吸收太阳光束的热量,并储存在高温颗粒储料仓中,经过流化床换热装置与工质进行热交换,将工质加热到高温高压状态,可实现太阳能的高效储热和利用。
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公开(公告)号:CN111121512A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010112681.6
申请日:2020-02-24
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种固相蓄冷器。该固相蓄冷器包括:固相蓄冷器罐体、进气管路和多孔导流器,其中,所述进气管路与所述固相蓄冷器罐体的进口连接,所述多孔导流器设置在所述固相蓄冷器罐体的所述进口处,并且所述多孔导流器能够将经过所述进气管路进入所述固相蓄冷器罐体内的气流朝着多个方向引导。本发明实施例提供的一种固相蓄冷器,通过设计了一种多孔导流器,实现了固相蓄冷器入口处低温气流的均匀分布和混合,从而使得固相蓄冷器中同一截面的温度均匀化,提高了蓄冷器效率,进而提高了液态空气储能效率。
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公开(公告)号:CN109827347A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910239163.8
申请日:2019-03-27
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明实施例涉及太阳能开发技术领域,提供一种太阳能接收器,包括流化装置、气源、吸热管,所述流化装置有多个,每个流化装置上安装至少一根吸热管,每个流化装置设有进风口及进料口,每个进料口用于向相应的流化装置内供给固体颗粒,每个进风口均与气源相连,每个进风口处安装用于调节进风量的控制阀。本发明提供的太阳能接收器,低温固体颗粒与气源提供的气流混合实现流态化,在吸热管内流动时吸收太阳能形成高温固体颗粒,通过调整控制阀可以控制进入流化装置内的气体流量,实现多根吸热管内流速的独立或部分独立调控,降低相互之间气固混合体流动过程中的干扰,便于实现吸热过程的主动控制,实现多管路并行传热,提高太阳能的转化效率。
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公开(公告)号:CN107542649A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710872409.6
申请日:2017-09-25
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
CPC classification number: Y02E60/145 , Y02E60/15
Abstract: 本发明公开了一种低温高压液态空气储能系统,所述系统包括驱动电机、压缩机组、冷却器单元、蓄冷器、液空储罐、节流阀、加热器单元、膨胀机组以及发电机,其中,所述驱动电机、所述压缩机组、所述冷却器单元、所述蓄冷器、所述液空储罐依次连接形成储能通道;所述液空储罐、所述节流阀、所述蓄冷器、所述加热器单元、所述膨胀机组以及所述发电机依次连接形成释能通道。本系统中空气以高压低温液态方式存储在液态储罐中,可以不受地理环境的限制,储能密度高,且系统液化率理论上可达到100%,没有返流气体的损失,储能的效率得以进一步提升;此外,本发明系统结构更加简单且能耗较低。
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公开(公告)号:CN109682096B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN201811442162.5
申请日:2018-11-29
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于固体颗粒的太阳能储热系统,包括:吸收塔组件、高温颗粒料仓、流化床换热装置和低温颗粒料仓,吸收塔组件、高温颗粒料仓、流化床换热装置和低温颗粒料仓通过管道首尾顺次连接并形成储热回路。本发明提供的太阳能储热系统,利用固体颗粒吸收太阳光束的热量,并储存在高温颗粒储料仓中,经过流化床换热装置与工质进行热交换,将工质加热到高温高压状态,可实现太阳能的高效储热和利用。
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公开(公告)号:CN108106484A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201810088965.9
申请日:2018-01-30
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明提供一种防止低温换热器凝固堵塞的装置及方法。所述装置包括:加热元件、流量监测装置和控温系统,所述加热元件缠绕在低温换热器的外表面,所述控温系统包括测温装置、调节器和执行机构,所述流量监测装置和所述测温装置均设置在所述低温换热器的出口端,所述加热元件与所述控温系统电连接,所述调节器用于根据流量电信号和温度电信号控制所述执行机构使所述加热元件所在的加热电路导通。本发明提供的防止低温换热器凝固堵塞的装置及方法,通过控温系统采集流量信号和温度信号从而控制加热元件对低温换热器加热,结构简单,成本较低,适用于各类低温换热器,加热升温速率快,可极大缩短因换热器堵塞的停机时间,减少经济损失。
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公开(公告)号:CN107489467A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710656323.X
申请日:2017-08-03
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气抽水储能系统,其包括空气压缩单元、空气膨胀稳压单元、水轮机组、水泵机组、高压储气罐、中压储气罐、高压储水罐、以及常压储水罐。其中,中压储气罐、空气压缩单元与高压储气罐依次连接形成储能通道;高压储气罐、空气膨胀稳压单元、高压储水罐、水轮机组与常压储水罐依次连接形成释能通道;常压储水罐、水泵机组与高压储水罐依次连接形成回水通道。所述压缩空气抽水储能系统以空气储罐作为储气容器避免了传统压缩空气储能系统地下洞穴选址困难的问题,并以高压力的水代替高位置的水,以水的压力水头代替水的重力水头,消除了传统抽水储能电站对地势差的依赖。
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公开(公告)号:CN107489467B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201710656323.X
申请日:2017-08-03
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种压缩空气抽水储能系统,其包括空气压缩单元、空气膨胀稳压单元、水轮机组、水泵机组、高压储气罐、中压储气罐、高压储水罐、以及常压储水罐。其中,中压储气罐、空气压缩单元与高压储气罐依次连接形成储能通道;高压储气罐、空气膨胀稳压单元、高压储水罐、水轮机组与常压储水罐依次连接形成释能通道;常压储水罐、水泵机组与高压储水罐依次连接形成回水通道。所述压缩空气抽水储能系统以空气储罐作为储气容器避免了传统压缩空气储能系统地下洞穴选址困难的问题,并以高压力的水代替高位置的水,以水的压力水头代替水的重力水头,消除了传统抽水储能电站对地势差的依赖。
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公开(公告)号:CN107489469A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710656058.5
申请日:2017-08-03
Applicant: 中国科学院理化技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种低温液态空气储能系统,该储能系统包括:低温压缩装置,与LNG储冷装置、液态空气膨胀机和液态空气储槽相连;液态空气膨胀机;液态空气储槽;LNG储冷装置;ORC低温发电装置;以及空气膨胀发电装置。与现有技术相比,本发明能够显著提升系统蓄冷效率,降低提升系统成本,极大地简化蓄冷流程,提升系统经济性和实用性。
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