[發明專利]一種供熱方法在審
| 申請號: | 201610152731.7 | 申請日: | 2016-03-17 |
| 公開(公告)號: | CN105737249A | 公開(公告)日: | 2016-07-06 |
| 發明(設計)人: | 靳北彪 | 申請(專利權)人: | 熵零股份有限公司 |
| 主分類號: | F24D15/04 | 分類號: | F24D15/04 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 供熱 方法 | ||
技術領域
本發明涉及熱能與動力領域,尤其涉及一種供熱方法。
背景技術
傳統供熱方法消耗燃料多,造成人員密集區污染嚴重,由于新能源(例如:光伏和風電)產生的電力具有不穩定性,很難使用。因此需要發明一種能夠減少燃料消耗,擴大不穩定電力使用量且增加電網穩定性的新型的供熱方法。
發明內容
為了解決上述問題,本發明提出的技術方案如下:
方案1:一種供熱方法,利用電能對液體加熱,利用熱泵從所述液體中吸收熱量。
方案2:在方案1的基礎上,進一步在停止對所述液體加熱后,所述熱泵仍然能夠繼續工作1小時以上。
方案3:在方案1的基礎上,進一步利用電能對所述液體加熱的過程是通過熱泵自大氣中吸熱實現的或利用電能對所述液體加熱的過程是通過直接加熱的方式實現的,或利用電能對所述液體制熱的過程是通過熱泵向中水吸熱實現的,或利用電能對所述液體加熱的過程是通過熱泵向廢水吸熱實現的,或利用電能對所述液體加熱的過程是通過熱泵向生活廢水吸熱實現的。
方案4:在方案2的基礎上,進一步利用電能對所述液體加熱的過程是通過熱泵自大氣中吸熱實現的或利用電能對所述液體加熱的過程是通過直接加熱的方式實現的。
方案5:在方案1至4中任一方案的基礎上,進一步使所述電能為谷電電能。
方案6:在方案1至5中任一方案的基礎上,進一步在停止對所述液體加熱后,所述熱泵仍然能夠繼續工作1小時以上、1.5小時以上、2小時以上、2.5小時以上、3小時以上、3.5小時以上、4小時以上、4.5小時以上、5小時以上、5.5小時以上、6小時以上、6.5小時以上、7小時以上、7.5小時以上、8小時以上、8.5小時以上、9小時以上、9.5小時以上、10小時以上、10.5小時以上、11小時以上、11.5小時以上、12小時以上。
本發明中,應根據熱能和動力領域的公知技術,在必要的地方設置必要的部件、單元或系統等。
本發明人認為,天體相互運動必然產生引力相互作用,引力相互作用必然產生物質流動和/或物體形變,由于物質流動和物體形變均為不可逆過程,即均為產生熱量的過程,因此引力場作用下的物質流動和物體形變必然產生熱量,這種形式產生的熱量必然消耗天體的動能,隨著時間的推移,經過漫長的過程,天體會逐漸喪失動能,最終天體會相互合并(或相互吞噬),最終宇宙形成一個質點,這個質點的溫度和壓力都會劇烈上升,從而形成劇烈的爆炸(由于溫度和壓力劇烈上升也會引起化學反應和核反應),爆炸重新形成天體運動狀態,即使天體具有動能,天體之間再次形成相互相對運動和相互作用,進入下一個循環。因此可以認為宇宙的存在與發展其實是一個熱力學循環過程。這種過程的本質可以簡單、易懂地概括為“你惹我,我就一定吞噬你”,由此可見,存在交替作用的主體其最終結局就是相互吞噬、相互合并。
本發明人根據熱力學的基本原理以及對宇宙現象的觀察認為:在沒有外部因素影響的前提下,熱不可能百分之百的轉換成其它任何形式的能量或物質。傳統熱力學第二定律中只闡述了在沒有外部因素影響的前提下,熱不能百分之百的轉換成功,這一定律是正確的,但又是片面的。可以用通俗的語言將熱定義為能量的最低形式,或者簡稱為這是宇宙的垃圾。經分析,本發明人還認為:任何生物(動物、植物、微生物、病毒和細菌)的生長過程都是放熱的。經分析,本發明人還認為:任何一個過程或任何一個循環(不局限于熱力學過程,例如化學反應過程、生物化學反應過程、光化學反應過程、生物生長過程、植物生長過程都包括在內)其最大做功能力守恒,本發明人認為沒有光合作用的植物生長過程是不能提高其做功能力的,也就是說,豆芽的做功能力是不可能高于豆子的做功能力加上其吸收的養分的做功能力之和;之所以一棵樹木的做功能力要大于樹苗的做功能力,是因為陽光以光合作用的形式參與了由樹苗到樹木的生長過程。
本發明人認為:熱機工作的基本邏輯是收斂-受熱-發散。所謂收斂是工質的密度的增加過程,例如冷凝、壓縮均屬收斂過程,在同樣的壓力下,溫度低的工質收斂程度大;所謂受熱就是工質的吸熱過程;所謂發散是指工質的密度降低的過程,例如膨脹或噴射。任何一個發散過程都會形成做功能力的降低,例如,氣態的空氣的做功能力要遠遠低于液態空氣的做功能力;甲醇加水加中等溫度的熱生成一氧化碳和氫氣,雖然所生成的一氧化碳和氫氣的燃燒熱大于甲醇的燃燒熱20%左右,但其做功能力大于甲醇的做功能力的比例則微乎其微,其原因在于這一過程雖然吸了20%左右的熱,但是生成物一氧化碳和氫氣的發散程度遠遠大于甲醇。因此,利用溫度不高的熱參加化學反應是沒有辦法有效提高生成物的做功能力的。
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