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公开(公告)号:CN112161194A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010930451.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种新型高效空温式气化器,包括两个过冷单元,一个气化单元和一个加热单元,两个过冷单元正对布置,所述气化单元和加热单元正对布置,四个单元围成矩形结构,在气化器的中心位置形成矩形空腔;两个所述过冷单元并联,且通过汇集管连通,两个所述过冷单元与气化单元通过管路连通,所述气化单元与加热单元通过管路连通,所述过冷单元、气化单元和加热单元串联在气化器的进液口与出气口之间。本发明所述的一种新型高效空温式气化器,有效的提高了气化效率,缓解气化器结霜现象,加速除霜。
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公开(公告)号:CN116384199A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310413255.X
申请日:2023-04-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 基于有限差分的瞬态仿真热力求解方法、设备、存储介质和产品,属于燃气管网技术领域,解决基于有限差分的瞬态仿真热力求解精准度低和计算时间过长问题。本发明的方法包括:基于有限差分的城镇燃气管网瞬态仿真热力求解优化,利用线性化离散化处理管网方程组,针对依次产生的不同管道类型的热力求解方程组,进行求解流程的优化,通过此发明流程以提高城镇燃气管网的热力计算速度与精度。本发明适用于基于有限差分法中热力方程对流项采取迎风格式形成的离散方程组的处理,针对热力求解中三通或者四通因为单一节点有多个边界条件而产生多个不同解的优化,防止对后续节点的求解产生影响。
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公开(公告)号:CN113604827B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110835565.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种利用液态天然气冷能发电制氢的系统,该系统包括低温朗肯循环发电系统、LNG气化系统和电解水系统,包括低温朗肯循环发电系统、LNG气化系统和电解水系统,借助低温朗肯循环发电系统实现液态天然气冷能向电能的转化,并利用发出的电力在电解水系统中完成水的电解过程,制得氢气和氧气,所述LNG气化系统利用低温朗肯循环发电系统中膨胀做功后的高温工质充分换热,吸收热量气化。解决目前液态天然气冷能利用效率低、电解水制氢成本高及氢气远距离输送困难的技术问题,本发明将LNG冷能发电与电解水有机地耦合在一起,产生协同效应,克服LNG冷能利用率低和电解水制氢成本高的缺点,具有提高LNG冷能利用效率和提高制氢效率的效果。
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公开(公告)号:CN112161194B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010930451.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种新型高效空温式气化器,包括两个过冷单元,一个气化单元和一个加热单元,两个过冷单元正对布置,所述气化单元和加热单元正对布置,四个单元围成矩形结构,在气化器的中心位置形成矩形空腔;两个所述过冷单元并联,且通过汇集管连通,两个所述过冷单元与气化单元通过管路连通,所述气化单元与加热单元通过管路连通,所述过冷单元、气化单元和加热单元串联在气化器的进液口与出气口之间。本发明所述的一种新型高效空温式气化器,有效的提高了气化效率,缓解气化器结霜现象,加速除霜。
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公开(公告)号:CN116305696A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310288866.6
申请日:2023-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 基于Broyden迭代法的城镇燃气管网非等温稳态水力计算方法、设备、存储介质和程序产品,属于水力计算技术领域,解决现有水力计算的精确度不高问题。本发明的方法包括:读取管网拓扑信息和工况信息;设置管网的气质信息和节点的温度;对未知量进行编号;设置管网方程组的未知量迭代初值;对单根管道进行水力计算;根据获取的单根管道水力计算结果,列出管段压降方程,结合节点流量平衡方程,构建管网的方程组;根据未知量的编号,确定Jacobi矩阵的近似矩阵和Broyden迭代法的初始迭代矩阵;根据气质参数和温度的设置,采用Broyden迭代法求解管网的方程组,获取各节点的压力和各管段的流量;更新管网的气质与温度。本发明适用于城镇燃气管网非等温稳态水力计算。
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公开(公告)号:CN113604827A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110835565.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种利用液态天然气冷能发电制氢的系统,该系统包括低温朗肯循环发电系统、LNG气化系统和电解水系统,包括低温朗肯循环发电系统、LNG气化系统和电解水系统,借助低温朗肯循环发电系统实现液态天然气冷能向电能的转化,并利用发出的电力在电解水系统中完成水的电解过程,制得氢气和氧气,所述LNG气化系统利用低温朗肯循环发电系统中膨胀做功后的高温工质充分换热,吸收热量气化。解决目前液态天然气冷能利用效率低、电解水制氢成本高及氢气远距离输送困难的技术问题,本发明将LNG冷能发电与电解水有机地耦合在一起,产生协同效应,克服LNG冷能利用率低和电解水制氢成本高的缺点,具有提高LNG冷能利用效率和提高制氢效率的效果。
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公开(公告)号:CN101113379B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200710072498.2
申请日:2007-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10L3/10
Abstract: 天然气水合物合成的双级串联反应器。本发明涉及一种天然气水合物的合成反应器。它克服了已有的鼓泡式反应器容易在孔板上造成水合物冰堵和喷淋式反应器难以及时排走水合反应热的缺陷。它由一号反应器、二号反应器、进水管、天然气进管和输送管路组成,一号反应器包括一号釜体、一号喷淋装置和孔板装置,二号反应器包括二号釜体、二号喷淋装置和搅拌装置,一号喷淋装置设置在一号釜体内腔中的上顶部并与进水管连通,孔板装置设置在一号釜体内腔中的底部并与天然气进管连通,二号喷淋装置设置在二号釜体内腔中的上顶部并与进水管连通,搅拌装置设置在二号釜体内腔中的底部,二号釜体的底部与天然气进管连通,一号釜体的侧壁与二号釜体的侧壁相连通。
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公开(公告)号:CN101113379A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200710072498.2
申请日:2007-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C10L3/10
Abstract: 天然气水合物合成的双级串联反应器。本发明涉及一种天然气水合物的合成反应器。它克服了已有的鼓泡式反应器容易在孔板上造成水合物冰堵和喷淋式反应器难以及时排走水合反应热的缺陷。它由一号反应器、二号反应器、进水管、天然气进管和输送管路组成,一号反应器包括一号釜体、一号喷淋装置和孔板装置,二号反应器包括二号釜体、二号喷淋装置和搅拌装置,一号喷淋装置设置在一号釜体内腔中的上顶部并与进水管连通,孔板装置设置在一号釜体内腔中的底部并与天然气进管连通,二号喷淋装置设置在二号釜体内腔中的上顶部并与进水管连通,搅拌装置设置在二号釜体内腔中的底部,二号釜体的底部与天然气进管连通,一号釜体的侧壁与二号釜体的侧壁相连通。
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公开(公告)号:CN112765289B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202011376815.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F16/29 , G06F18/23213
Abstract: 本发明公开了一种基于能耗指标的空温式气化器气候分区方法。步骤1:对气象站点数据进行预处理;步骤2:基于步骤1的数据计算能耗度日数LDD14;步骤3:将纬度与海拔高度数据作为能耗度日数LDD14的插值自变量,带入到能耗度日数LDD14进行计算;步骤4:根据步骤2和步骤3的能耗度日数LDD14值,进行拟合交叉验证,并绘制曲线图;步骤5:对步骤4验证后的LDD14值,绘制能耗度日数LDD14空间分布图;步骤6:根据气候分区指标界限绘制能耗度日数LDD14分区图;步骤7:根据步骤6的分区图绘制液化天然气空温式气化器即LNG空温式气化器的分区图。本发明对我国进行气候区域划分,为解决不同气候区域内AAV与复热器配置、AAV运行策略等问题提供参考。
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公开(公告)号:CN112765289A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011376815.1
申请日:2020-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于能耗指标的空温式气化器气候分区方法。步骤1:对气象站点数据进行预处理;步骤2:基于步骤1的数据计算能耗度日数LDD14;步骤3:将纬度与海拔高度数据作为能耗度日数LDD14的插值自变量,带入到能耗度日数LDD14进行计算;步骤4:根据步骤2和步骤3的能耗度日数LDD14值,进行拟合交叉验证,并绘制曲线图;步骤5:对步骤4验证后的LDD14值,绘制能耗度日数LDD14空间分布图;步骤6:根据气候分区指标界限绘制能耗度日数LDD14分区图;步骤7:根据步骤6的分区图绘制液化天然气空温式气化器即LNG空温式气化器的分区图。本发明对我国进行气候区域划分,为解决不同气候区域内AAV与复热器配置、AAV运行策略等问题提供参考。
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