一种超超临界塔式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN114353345B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210035771.9

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 一种超超临界塔式太阳能吸热器,包含格栅热板均流屏、管排和石墨填充层。格栅热板均流屏由多块格栅热板(平板式热管)拼装而成,格栅热板内包含吸液芯和格栅,格栅热板内部充装相变工质(如钠、钾、锂等)并抽成真空状态。太阳光被反射聚集至均流屏上,相变工质在格栅热板的蒸发面上吸热蒸发,并在冷凝面进行冷凝,通过格栅冷凝回流至吸液芯上,形成稳定的两相流,从而实现高效传热,将表面热流密度均匀化,使格栅热板均流屏表面温差大幅度减小,减少热应力。热量通过石墨填充层传递至埋入石墨中的管排,由管排中的传热介质(水)带走。本发明提出的这种吸热器结构能够使水加热至超超临界状态,大大提高了运行参数以及发电效率。

    一种超超临界塔式太阳能吸热器

    公开(公告)号:CN114353345A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210035771.9

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 一种超超临界塔式太阳能吸热器,包含格栅热板均流屏、管排和石墨填充层。格栅热板均流屏由多块格栅热板(平板式热管)拼装而成,格栅热板内包含吸液芯和格栅,格栅热板内部充装相变工质(如钠、钾、锂等)并抽成真空状态。太阳光被反射聚集至均流屏上,相变工质在格栅热板的蒸发面上吸热蒸发,并在冷凝面进行冷凝,通过格栅冷凝回流至吸液芯上,形成稳定的两相流,从而实现高效传热,将表面热流密度均匀化,使格栅热板均流屏表面温差大幅度减小,减少热应力。热量通过石墨填充层传递至埋入石墨中的管排,由管排中的传热介质(水)带走。本发明提出的这种吸热器结构能够使水加热至超超临界状态,大大提高了运行参数以及发电效率。

    一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置

    公开(公告)号:CN114774596A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210340124.9

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置,包括高炉渣槽、若干组冷却粒化滚筒和换热器。冷却粒化滚筒包括内外筒、冷却盘管和导热介质。内外滚筒之间密闭空间内填充导热介质,冷却盘管埋在内外筒封闭空间里的导热介质中,与炉渣完全隔离。装置运行时,滚筒转动,熔渣由高炉渣槽底部可调宽度的槽口自然下流,附着于外筒表面,热量由内外滚筒之间的导热介质传递给埋在其中的冷却盘管,由冷却盘管中冷却液带走,炉渣迅速降温形成玻璃态,经互相啮合的齿辊外筒挤压粉碎后进入换热器进行余热回收。本发明工作时,熔渣玻璃化和熔渣粒化收集过程同时进行,实现连续化生产;可对熔渣进行高效的回收,有效减少液态熔渣高品质余热资源的浪费。

    一种外露吸热隐藏放热单向传热吸热器

    公开(公告)号:CN119844915A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411962012.2

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种外露吸热隐藏放热单向传热吸热器,属于太阳能光热利用领域,包括热虹吸腔和旋流换热管;热虹吸腔是由内筒和外筒套设形成的环形夹套结构,由下至上依次分为吸热段、绝热段和换热段;旋流换热管螺旋缠绕在换热段内;热虹吸腔内灌注吸热工质,旋流换热管内流通载热工质;吸热段的外壁面外露,吸热工质在吸热段吸热气化后经过绝热段向上进入换热段,放热给旋流换热管;旋流换热管内的载热工质吸热后将热量带出吸热器;吸热工质放热后凝结为液体,在重力作用下返回吸热段,循环往复。本发明吸热器热损耗小,效率高,同时避免了太阳光直射换热结构导致局部高温载热介质挥发壁面过热出现高温热管空载损坏。

    一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置

    公开(公告)号:CN217377923U

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202220746777.2

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 一种用于余热回收的高炉渣滚筒快冷式干法处理装置,包括高炉渣槽、若干组冷却粒化滚筒和换热器。冷却粒化滚筒包括内外筒、冷却盘管和导热介质。内外滚筒之间密闭空间内填充导热介质,冷却盘管埋在内外筒封闭空间里的导热介质中,与炉渣完全隔离。装置运行时,滚筒转动,熔渣由高炉渣槽底部可调宽度的槽口自然下流,附着于外筒表面,热量由内外滚筒之间的导热介质传递给埋在其中的冷却盘管,由冷却盘管中冷却液带走,炉渣迅速降温形成玻璃态,经互相啮合的齿辊外筒挤压粉碎后进入换热器进行余热回收。本实用新型工作时,熔渣玻璃化和熔渣粒化收集过程同时进行,实现连续化生产;可对熔渣进行高效的回收,有效减少液态熔渣高品质余热资源的浪费。

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