期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
LCNG加气站冷热电三联供系统的应用研究
1
作者 陈海飞 郭晶晶 +5 位作者 金懿豪 陆莉鋆 曹冰倩 陈孚江 周年勇 杨洁 《建筑节能》 CAS 2017年第9期91-95,共5页
简述了国内外对LCNG冷能利用的研究及应用现状,设计了一种LCNG加气站冷热电三联供系统,该系统包括LCNG气化站系统和冷热电三联供系统。LCNG气化站系统包括LNG储罐、抽风机、LNG-冷媒换热器以及CNG压缩机;冷热电三联供系统包括冷媒-制冷... 简述了国内外对LCNG冷能利用的研究及应用现状,设计了一种LCNG加气站冷热电三联供系统,该系统包括LCNG气化站系统和冷热电三联供系统。LCNG气化站系统包括LNG储罐、抽风机、LNG-冷媒换热器以及CNG压缩机;冷热电三联供系统包括冷媒-制冷剂换热器、冷媒储罐、发电机、废热回收装置、充电桩。LNG通过管道依次连接抽风机、LNG-冷媒换热器、冷媒储罐、冷媒-制冷剂换热器,再通过制冷循环将冷量传递到室内。本系统的有益效果是:LCNG气化站系统耦合冷热电三联供系统,实现能量梯级利用;天然气用于发电,产生的电能供充电桩使用,利用废热回收装置收集发电产生的热量,用于预热燃烧室入口端的天然气,提高发电效率;利用废热回收装置收集的热量加热LNG,使之转变为天然气,替代水浴式加热器的使用,起到节能的效果;本系统可以与传统的石化加油站结合,实现"油气电非"的综合使用。 展开更多
关键词 LCNG气化站 冷热电三联供 冷能收集利用
下载PDF
CPC聚光光导照明系统的应用研究 被引量:3
2
作者 陈海飞 金懿豪 +3 位作者 郭晶晶 曹冰倩 陆莉鋆 王金良 《常州大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第3期77-83,共7页
简述了国内外光导照明在建筑上的研究及应用现状,设计了一种CPC聚光光导照明系统,从上而下依次包括采光罩、CPC聚光器、导光管和漫射器,照明装置包括光伏组件以及与光伏组件线路连接的LED灯条,通风装置包括依次管道连接的进风口、管道... 简述了国内外光导照明在建筑上的研究及应用现状,设计了一种CPC聚光光导照明系统,从上而下依次包括采光罩、CPC聚光器、导光管和漫射器,照明装置包括光伏组件以及与光伏组件线路连接的LED灯条,通风装置包括依次管道连接的进风口、管道风机和通风口,管道风机与光伏组件线路连接。白天使用CPC聚光器,实现室内照明,晚上LED灯条与光伏组件相连,实现室内照明,达到全天候照明的效果;通风系统可以实现室内防尘通风功能,不仅适用于地下停车场,而且适用于室内建筑的照明通风需求;结构紧凑,安装方便,大幅度提高了光导照明系统的防风性和稳定性,推动了建筑一体化的发展。 展开更多
关键词 光导照明 CPC聚光器 照明通风一体化
下载PDF
一种高倍聚光型太阳能蓄热器的设计研究 被引量:2
3
作者 陈海飞 徐贤 +3 位作者 陆莉鋆 冯浩 凌月悦 朱顺堂 《能源工程》 2019年第4期35-38,47,共5页
采用控制变量法,研究高倍聚光型太阳能蓄热器在不同聚光倍数下实际获得的总能量、集热温度及导热油温度的关系,流量与导热油温度的关系。研究表明,当聚光比为330时,太阳能集热效果最佳,当质量流量为0.0035 kg/s时,微通道内导热油温度最... 采用控制变量法,研究高倍聚光型太阳能蓄热器在不同聚光倍数下实际获得的总能量、集热温度及导热油温度的关系,流量与导热油温度的关系。研究表明,当聚光比为330时,太阳能集热效果最佳,当质量流量为0.0035 kg/s时,微通道内导热油温度最高且系统运行效率最高。 展开更多
关键词 太阳能 微通道 蓄热技术 聚光比 换热效率
下载PDF
一种聚光光伏-光热耦合海水淡化系统的设计
4
作者 杨洁 冯浩 +4 位作者 袁杰 徐贤 王华亮 陆莉鋆 陈海飞 《太阳能》 2019年第7期60-63,18,共5页
设计了一种聚光光伏-光热(C-PV/T)耦合海水淡化系统,将常规闪蒸与多效蒸发相结合,利用C-PV/T提供海水淡化过程中海水蒸发所需的热能与动力部件所需的电能,解决了传统海水淡化过程需消耗大量常规能源及产水量相对较低的问题;并研究了光... 设计了一种聚光光伏-光热(C-PV/T)耦合海水淡化系统,将常规闪蒸与多效蒸发相结合,利用C-PV/T提供海水淡化过程中海水蒸发所需的热能与动力部件所需的电能,解决了传统海水淡化过程需消耗大量常规能源及产水量相对较低的问题;并研究了光伏组件表面温度、槽式抛物面聚光器的聚光倍数、海水流量和海水的出口温度光伏组件发电功率、海水热量及淡水产量的影响。研究结果表明:在槽式抛物面聚光器的聚光倍数为40倍、海水流量为0.40kg.s^-1时,海水出口温度为78℃,此时系统的产水量较高且经济性好。 展开更多
关键词 海水淡化 聚光光伏-光热(C-PV/T) 闪蒸 多效蒸发 节能技术
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部