[发明专利]一种气体压缩存储设备在审

专利信息
申请号: 201811455297.5 申请日: 2018-11-30
公开(公告)号: CN109282573A 公开(公告)日: 2019-01-29
发明(设计)人: 梅玲 申请(专利权)人: 诸暨市永奇电子科技有限公司
主分类号: F25J1/00 分类号: F25J1/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 311800 浙江省绍兴市诸暨市陶*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明提供了一种气体压缩存储设备,所述主机体中固设有均分装置腔,位于所述均分装置腔上方的所述主机体左侧端壁上开设有进气口,位于所述进气口上方的所述主机体中开设有动力腔,位于所述动力腔右侧的所述主机体中固设有空气压缩腔,位于所述空气压缩腔下侧的所述主机体中固设有高压冷却腔,本发明的一种气体压缩存储设备在整体结构上更加合理和巧妙,使用起来也非常方便,通过各个步骤的配合,通过一个电机驱动带动风扇、气体增压装置和气体压缩装置进行运动,使二氧化碳气体被充分压缩,为液化做准备,液化后的二氧化碳通过闪蒸法制得干冰结晶。
搜索关键词: 主机体 存储设备 气体压缩 进气口 空气压缩腔 均分装置 动力腔 液化 二氧化碳气体 气体压缩装置 气体增压装置 电机驱动 高压冷却 风扇 二氧化碳 端壁 干冰 闪蒸 压缩 配合
【主权项】:
1.一种气体压缩存储设备,包括主机体,其特征在于:所述主机体中固设有均分装置腔,位于所述均分装置腔上方的所述主机体左侧端壁上开设有进气口,位于所述进气口上方的所述主机体中开设有动力腔,位于所述动力腔右侧的所述主机体中固设有空气压缩腔,位于所述空气压缩腔下侧的所述主机体中固设有高压冷却腔,位于所述均分装置腔下方的所述主机体中固设有包装腔,位于所述包装腔和所述高压冷却腔下侧的所述主机体中固设有成品堆放腔,所述成品堆放腔左右相贯通设置,所述进气口右侧端壁与所述空气压缩腔左侧端壁之间相贯通设有上下对称设置的空气压缩机进气口,所述空气压缩腔与所述高压冷却腔之间相连通设置有空气压缩机出气口,所述均分装置腔与所述包装腔之间相连通设有第一连通口,所述包装腔与所述成品堆放腔之间相连通设有成品出口,所述进气口中设有气体增压装置,所述空气压缩腔中设有气体压缩装置,所述高压冷却腔中设有冷却装置,所述均分装置腔中设有输送装置和均分装置,所述包装腔中设有打包封装装置。
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  • 2018-08-14 - 2019-02-22 - F25J1/00
  • 本发明公开了一种基于液态空气储能的冷‑热‑电联供系统及方法,该系统包括空气液化循环回路、空气发电循环回路、冷能供给循环回路、热能供给循环回路和生活热水供给循环回路。空气液化循环中,利用低谷电或可再生能源将空气压缩至高压,并存储空气压缩过程产生的压缩热;高压空气经过冷却降压获取液态空气,电能主要以液态空气的形式存储起来。用电高峰时段,空气发电循环开始工作:低温液态空气经过加压、分级释放低温冷能后,由部分压缩热过热至高温,进入空气透平机组膨胀发电。当用户需要供冷、高温热水及生活热水时,多余的空气压缩热驱动冷能供给循环、热能供给循环和生活热水供给循环分别获取冷冻水、高温热水和生活热水。本发明能够实现液态空气储能冷‑热‑电联供、提高系统效率和推广小规模液态空气储能的目的。
  • 在生产液化天然气中处理闪蒸气的系统和方法-201710603896.6
  • 胡立舜;张洁 - 通用电气公司
  • 2017-07-21 - 2019-01-29 - F25J1/00
  • 本发明公开了一种在生产液化天然气中处理闪蒸气的系统,所述系统包括:液化装置,用于液化包括有供给的天然气的混合流体来获得第一经液化的天然气;液化天然气存储罐,用于接收经液化的天然气和释放闪蒸气;以及超声速冷凝器,用于冷凝自所述液化天然气存储罐所释放的闪蒸气以产生第二经液化的天然气至所述液化天然气存储罐,和输出经冷凝的气态闪蒸气至所述液化装置;其中,所述经液化的天然气包括第一经液化的天然气和第二经液化的天然气,所述混合流体包括经冷凝的气态闪蒸气。本发明还公开了一种在生产液化天然气中处理闪蒸气的方法。
  • 一种气体压缩存储设备-201811455297.5
  • 梅玲 - 诸暨市永奇电子科技有限公司
  • 2018-11-30 - 2019-01-29 - F25J1/00
  • 本发明提供了一种气体压缩存储设备,所述主机体中固设有均分装置腔,位于所述均分装置腔上方的所述主机体左侧端壁上开设有进气口,位于所述进气口上方的所述主机体中开设有动力腔,位于所述动力腔右侧的所述主机体中固设有空气压缩腔,位于所述空气压缩腔下侧的所述主机体中固设有高压冷却腔,本发明的一种气体压缩存储设备在整体结构上更加合理和巧妙,使用起来也非常方便,通过各个步骤的配合,通过一个电机驱动带动风扇、气体增压装置和气体压缩装置进行运动,使二氧化碳气体被充分压缩,为液化做准备,液化后的二氧化碳通过闪蒸法制得干冰结晶。
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