本實用新型公開了一種鋰電池供電的計算機,包括主機、主機板、顯示屏保護盒、網線插口、多媒體插口、USB插口、媒體擴展口、纜線、顯示調節鍵、顯示屏外盒、顯示屏、喇叭孔、充電口、旋轉軸;主機與主機板通過螺絲固定連接,且主機內置規格為36V,12HA的鋰電池;主機板上設有網線插口、多媒體插口、USB插口、媒體擴展口;顯示屏外盒通過旋轉軸在顯示屏保護盒旋轉;顯示屏保護盒前端設有顯示調節鍵和充電口,顯示調節鍵和充電口通過導線與顯示屏外盒內部控制器相連;顯示屏設于顯示屏外盒外殼上,顯示屏內部還設有觸摸傳感器;顯示屏外盒上設有喇叭孔;主機板側端口通過纜線與顯示屏外盒的插口相連。
本實用新型公開了差別提取鹽湖鹵水中碳酸鋰和NaCl、KCl的系統。具有用于冷凍鹵水的至少一個冷端和加熱鹵水的至少一個熱端,冷端和熱端設有獨立的鹵水入口和鹵水出口,冷端內和/或其鹵水入口前端設有至少一個熱泵的吸熱端,熱端內和/或其鹵水入口前端設有至少一個熱泵的放熱端。本實用新型系統,利用NaCl、KCl等鹽易在低溫時結晶,而碳酸鋰鹽易在高溫時結晶的不同特性,充分利用熱泵的熱能杠桿特性,從冷端吸熱,在熱端放熱,在對冷端進行降溫的同時,對熱端進行加熱,大大提高了能源利用效率,環保、節能。其既可以在低溫端得到大量的NaCl、KCl鹽,又可以提純鹵水品位,在高溫端得到更多更純的碳酸鋰,提高碳酸鋰的提取效率。
本發明公開了一種快速提取鹽湖水中碳酸鋰的方法及系統。方法包括先急速冷凍得到富鋰鹵水,之后減壓蒸發使碳酸鋰迅速析出。該方法工藝流程短,耗費勞動力少,可實現連續自動化操作,能源利用率高,綠色環保,其結晶速率是鹽田法的數倍,得到的碳酸鋰鹽礦品位可高達95%,特別適用于偏遠鹽湖地區的工業化生產;系統包括減壓蒸發結晶器、抽真空裝置、鹵水預熱裝置和鹵水冷卻裝置,不僅具有快速蒸發水分使鹵水濃縮的功能,還具有促進碳酸鋰非均勻形核的功能,提高結晶效率。
本發明公開了一種從鹽湖鹵水中制取高純碳酸鋰的方法,其基本工序為利用鹽湖鹵水濃縮快速析出粗碳酸鋰,再經分級逐步堿化、精確控制沉淀點、最后碳酸化制得高純碳酸鋰,使金屬離子沉淀完全,制備的碳酸鋰純度達到99.9%,可以直接應用于鋰電池的生產,Li+的回收率亦高達80%左右。本發明工藝工序簡單,成本較低,易于工業化生產;本發明工藝中使用的化學制劑少,特別是所用堿液為氨水時,不會引入新的金屬離子的雜質,且工藝流程為閉環操作,除了沉淀的礦渣外,將灼燒排出的氨氣立即吸收后返回到工藝線上繼續使用,不再向外界排出任何物質,因此不會對外界環境造成不利影響。
本發明提供了一種從鹵水中提取鋰鹽的方法。高碳酸鹽型鹵水經日曬預濃縮后,通入二氧化碳使鹵水中的碳酸鈉轉成碳酸氫鈉沉淀并經過濾分離出來,濾液即可再經日曬進一步濃縮富集鋰,然后加少量純堿即可沉淀出碳酸鋰產品。分離出的碳酸氫鈉經熱分解回收使用分解出的二氧化碳,所得純堿為副產品。沉淀出碳酸鋰后的母液可進一步綜合利用。整套工藝流程簡單,操作容易,充分利用太陽能,耗能耗料少,不污染環境,經濟效益高。特別適合蒸發量大,而其他能源缺乏的地區。
本發明公開了一種親水性球形復合鋰離子篩吸附劑的制備方法,主要步驟包括:將鋰離子篩與殼聚糖溶液混合均勻,獲得復合水凝膠。然后將其滴入到堿溶液中形成凝膠小球,再對凝膠小球進行交聯處理,經洗滌和干燥后,獲得親水性球形復合鋰離子篩吸附劑。本發明制備的親水性球形復合鋰離子篩吸附劑的制備方法簡單、穩定性好,不但解決了粉末鋰離子篩滲透率低的問題,還解決了親水性殼聚糖穩定性差等問題,有利于材料的工業化生產和應用。
本發明公開了一種鈦酸鋰負極電極的制備方法,包括如下步驟:將鈦酸鋰負極材料、粘結劑、導電劑在高速剪切攪拌條件下進行均勻混合,待其混合均一后將其轉移至高電壓噴霧裝置中,調節所述高電壓噴霧裝置的電壓,在惰性氣體的轉移下將上述混合物均勻噴涂在腐蝕鋁箔上;緊接著,將所得電極在高溫碾壓機上進行碾壓,沖切后獲得鈦酸鋰負極電極。本發明中制備過程無空氣水分接觸的方式制備鈦酸鋰負極電極,極大地降低了鈦酸鋰負極電極制備過程水分的引入,抑制了電解液遇水的分解,從而降低了鈦酸鋰電池的脹氣問題,提高了鈦酸鋰電池的高溫循環與高溫存儲性能。同時,本發明具有制備方法簡單,容易操作,無有機溶劑使用等優點,非常適合工業化生產。
本發明公開了高純度碳酸鋰的制備方法及系統。高純度碳酸鋰的制備方法,包括如下步驟:將碳酸型鹽湖鹵水濃縮,之后升溫使碳酸鋰飽和結晶析出,收集結晶得到碳酸鋰精鹽;用60℃以上鹵水蒸發和濃縮時回收的蒸餾水沖洗收集得到的碳酸鋰精鹽,溶解其中的鈉鉀鹽;干燥得到高純度碳酸鋰。本發明工藝,無需要使用化學試劑,通過物理操作即可以完成碳酸鋰的精純,精純后的碳酸鋰純度高達95%以上,有助于減少后期的運輸成本成進一步提純的成本。本發明工藝,對運輸的要求極低,同時也不會污染環境。
一種以碳酸鹽型鹵水和硫酸鹽型鹵水為原料用重疊兌鹵法制取碳酸鋰的生產方法,先將碳酸鹽型鹵水與硫酸鹽型鹵水混合進行第一次兌鹵,使混合鹵水中的CO32-離子與Mg2+離子完全反應生成堿式碳酸鎂,鹵水蒸發濃縮固液分離除去堿式碳酸鎂沉淀,得到鋰富集鹵水;再將鋰富集鹵水與蒸發濃縮至鋰離子濃度飽和或接近飽和的碳酸鹽型鹵水混合,進行第二次兌鹵,使混合鹵水中的Li+離子生成碳酸鋰,固液分離出碳酸鋰沉淀,用熱水洗滌得到的碳酸鋰沉淀并干燥,得到碳酸鋰產品。本發明除用電外,基本不需外來原料,投入少,工藝簡單,可用于大規模碳酸鋰生產,取得率高,產品質量達國家標準,特別適合西藏鹽湖的鋰資源的開發。
本發明公開了一種鎳鈷錳酸鋰NCM?富鋰金屬氧化物復合正極電極的制備方法,包括如下步驟:(1)正極漿料的制備:將鎳鈷錳酸鋰NCM和富鋰金屬氧化物作為正極活性物質,與導電劑、粘結劑一起進行稱量;然后將所述導電劑置于溶劑中進行分散,形成混合液,待所述導電劑分散后依次將鎳鈷錳酸鋰、富鋰金屬氧化物加入所述混合液中,攪拌均勻,再加入溶劑形成漿料,控制漿料的固含量和漿料黏度,得正極漿料;(2)正極電極的制備:將步驟(1)所述正極漿料涂布在腐蝕鋁箔上,在碾壓輥上進行碾壓,沖切后獲得鎳鈷錳酸鋰NCM?富鋰金屬氧化物復合正極電極。本發明能有效提高鎳鈷錳酸鋰NCM三元正極電極循環壽命,改善正極的安全性與穩定性,從而顯著改進電池的性能。
本發明涉及一種磷酸錳鐵鋰在鹵水電化學提鋰中作為電極材料的應用,所述磷酸錳鐵鋰的化學式為LiFexMn1?xPO4,x取值范圍0~0.99,且x不為0。通過將鋰源、鐵源、錳源均勻混合并充分研磨獲得前驅體,再經燒結制成錳鐵比例可調控的磷酸錳鐵鋰(LiFexMn1?xPO4)。LiFexMn1?xPO4對鋰離子具有良好的選擇性,實現了鋰資源的高效分離;且可以通過鐵錳比例的調控以適應不同離子組成的鹽湖鹵水體系。
分離碳酸鹽型含鋰、鉀鹵水中碳酸根及制備鉀石鹽礦、碳酸鋰精礦的方法,將碳酸鹽型含鋰、鉀鹵水預濃縮,然后采用凍堿結合加沉淀劑方法分離碳酸鹽型含鋰、鉀鹵水中的碳酸根制得降低了碳酸根含量的濃縮鹵水,進一步濃縮,當鉀離子在鹵水中的含量達到51.70g/L后單獨收集蒸發結晶析出的鉀石鹽礦,制得鉀石鹽礦和鋰離子含量為4-26g/L的富鋰鹵水,將富鋰鹵水導入結晶器,加入純堿,離心分離得到碳酸鋰精礦,本發明比現有技術有以下好處:去除碳酸根后的鹵水可以使鋰的富集濃度提高;得到的碳酸鋰純度高且鋰離子總回收率高;碳酸鋰精礦的制取能夠實現連續工業化和自動化生產;利于鹽田曬制出高品位的鉀石鹽,提高了鹽田鉀離子回收率;提鋰后的尾鹵便于綜合開發,進一步提取硼、銣、銫、溴等物質。
本實用新型涉及高原磷酸鐵鋰電池監控離網光伏發電裝置,屬于新能源離網光伏發電技術領域,光伏組件陣列依次與光伏匯線箱、光伏配電柜、光伏離網控制器連接,BMS鋰電池管理模塊與光伏配電柜連接,磷酸鐵理電池組與BMS鋰電池管理模塊連接,光伏配電柜的通信接口與GPRS遠程監控系統連接,常用光伏離網逆變器輸出端與光伏配電柜的第一逆變器接入端連接,常用光伏離網逆變器的蓄電池輸出端與光伏配電柜的第一逆變器電池接入端連接,光伏配電柜的輸出端與交流負載端連接。本實用新型使整個系統電源供電不間斷、技術更加合理實用、更適合高原地區使用。也便于安裝、生產標準化、操作維護簡單、資源循環利用。
本實用新型屬于新能源綜合利用領域,提供了一種基于戶用熱電聯合供應的能量管理系統,本實用新型采用以中央控制器為核心,對光伏電池組件、儲能系統和蓄熱系統進行統一集中控制,實時監測光伏電池組件、儲能電池和蓄熱體的運行數據,根據監測到的運行數據切換儲能系統和蓄熱系統的工作模式,可避免儲能電池和蓄熱體過充、過蓄和過放的問題,延長使用壽命,使系統更安全、高效、經濟和可靠的運行,同時還能夠最大程度的利用太陽能資源。
本實用新型涉及新能源及節能的技術領域,特別是涉及一種液化天然氣工廠槽車尾氣回收裝置,其方便對儲氣罐內的尾氣進行回收,降低生產成本,提高使用可靠性;包括槽車、儲氣罐、緩存罐、脫氮塔和氮氣加壓罐,儲氣罐安裝于槽車上,儲氣罐底端的左側和右側分別設置有左支座和右支座,右支座的底端與槽車的頂端右側可轉動連接,左支座的底端設置有升降裝置,升降裝置包括底板、電機、減速機、兩組螺紋管、兩組螺紋桿、支撐板和支撐輥,底板的頂端設置有矩形槽,還包括第一滾珠軸承、渦輪結構、驅動軸、蝸桿結構、第一連通管和第二連通管,脫氮塔的頂部和底部分別設置有天然氣輸送管和氮氣排放管,并在天然氣輸送管和氮氣排放管處均設置有開關閥。
本實用新型屬于新能源綜合利用技術領域,公開了一種新型太陽能熱水系統,所述系統包括控制系統、光伏電池組件、儲能電池、電熱轉換裝置以及蓄熱水箱;光伏電池組件的輸出端與控制系統的輸入端連接,控制系統的輸出端分別連接儲能電池以及電熱轉換裝置的輸入端,電熱轉換裝置設置在蓄熱水箱內,控制系統包括控制器和用于監控光伏電池組件輸出電壓、儲能電池狀態以及蓄熱水箱內水溫和水位的數據監控系統,控制器根據數據監控系統監控的數據控制儲能電池和電熱轉換裝置的運行狀態。本實用新型解決了傳統太陽能熱水器水溫不可控的問題,使用光伏電池組件代替傳統集熱器,室外無需設輸水管道,可避免管道凍堵的問題。
本實用新型涉及照明領域,尤其為一種太陽能分體式鋰電池壁燈,包括用于照明發光的燈頭以及安裝在墻體背陽處的燈柱和墻體頂部的安裝板,所述安裝板頂部的右側焊接有支架框,所述支架框的內部鑲嵌有太陽能光伏組件;本實用新型采用太陽能發電方式,具有綠色、高效、節能的特點,并且本實用新型為分體式結構的壁掛燈,可以有效解決由于在陰暗處無法采用新能源路燈照明的問題,使得照明燈具范圍更大,照明死角更少,從經濟角度出發,本實用新型無需燈桿,節省空間,成本較低,易于推廣,從社會角度出發,尤其是在類似西藏地區這種路燈資源匱乏,居民對路燈的需求較高,分體式壁掛燈的推廣對于提高大眾生活質量。
本實用新型公開了太陽能空氣能兩用取暖裝置,涉及供暖設備技術領域,解決了現有太陽能取暖系統存在穩定性較差、水資源浪費較大等問題,其技術方案要點是:包括空氣能熱泵加熱器以及通過管道依次連接的輸入管道、第一三通閥、太陽能集熱器、第二三通閥、輸出管道;所述第一三通閥的另一出口端以及所述第二三通閥的另一出口端均與空氣能熱泵加熱器的輸入端連通,空氣能熱泵加熱器的輸出端與輸出管道連通,具有優先利用太陽能進行供暖,在太陽能供暖需求達不到要求時,通過空氣能進行補充供暖,能夠在使用新能源過程中時刻滿足用戶需求,同時又節約了水資源。
本發明涉及新能源試驗裝備技術領域,特別涉及一種光電催化分解水制氫氧的檢測系統及其使用方法,用以解決獲得陽極、陰極、電解液、光催化劑選用的最佳、析氫效率最高的方式,掌握電解反應過程中的數據,以在對各種電解反應的材料、析氫氧速度進行有效的分析的問題。由第一容器、第二容器;中間連管組成的試驗的容器組成,通過配合直流電的供電電源,配合催化光源使得形成光催化電解反應;重力檢測單元將單獨記錄第一容器、第二容器的重量,隨著反應的不斷推進,將產生析氧和析氫,并由引導單元收集氣體并分別引導至氧檢測室、氫檢測室,此時電解液的總量被計量,每次由記錄單元穩定記錄;如此,往復進行。
本發明屬于新能源綜合利用技術領域,公開了一種太陽能光伏熱泵微網系統,包括光伏組件、光伏組件按照預設的角度與密封件安裝形成的被動式太陽房、被動式太陽房內設置有依次連接的儲能電池、儲能逆變器、控制柜以及空氣源熱泵,空氣源熱泵通過循環管路與換熱器連接構成閉合回路,換熱器與蓄熱水箱連接,光伏組件與儲能逆變器連接??諝庠礋岜脤⒐夥M件工作時產生的熱能和被動式太陽房接受的熱能吸收,儲存在蓄熱水箱中,降低被動式太陽房內的溫度,極大地提高了太陽能的綜合利用率。
本發明屬于新能源綜合利用領域,提供了一種基于戶用熱電聯合供應的能量管理系統及方法,本發明采用以中央控制器為核心,對光伏電池組件、儲能系統和蓄熱系統進行統一集中控制,實時監測光伏電池組件、儲能電池和蓄熱體的運行數據,根據監測到的運行數據切換儲能系統和蓄熱系統的工作模式,可避免儲能電池和蓄熱體過充、過蓄和過放的問題,延長使用壽命,使系統更安全、高效、經濟和可靠的運行,同時還能夠最大程度的利用太陽能資源。
本發明提出一種基于粒子群算法的電網側儲能電站選址定容優化方法,該方法首先以電網變電站為節點建立拓撲圖,根據各節點網損靈敏度方差進行預選址;接著以新能源消納百分比、節點電壓波動以及年費用為目標函數,采用熵權法分配權重,將多目標求解問題簡化為單目標,通過粒子群算法完成儲能電站的選址定容優化,本發明對電網側儲能電站的選址和裝機容量進行優化,提高了電網的穩定性和經濟性,同時為指導儲能電站建設提供了科學依據和技術指導。
本發明屬于新能源綜合利用技術領域,公開了一種新型太陽能熱水系統及能量管理方法,所述系統包括控制系統、光伏電池組件、儲能電池、電熱轉換裝置以及蓄熱水箱;光伏電池組件的輸出端與控制系統的輸入端連接,控制系統的輸出端分別連接儲能電池以及電熱轉換裝置的輸入端,電熱轉換裝置設置在蓄熱水箱內,控制系統包括控制器和用于監控光伏電池組件輸出電壓、儲能電池狀態以及蓄熱水箱內水溫和水位的數據監控系統,控制器根據數據監控系統監控的數據控制儲能電池和電熱轉換裝置的運行狀態。本發明解決了傳統太陽能熱水器水溫不可控的問題,使用光伏電池組件代替傳統集熱器,室外無需設輸水管道,可避免管道凍堵的問題。
本發明公開一種新能源的太陽能照明裝置,包括支撐桿,支撐桿的上端側壁設置有若干照明組件,支撐桿的頂端設置有發電部;發電部包括設置在支撐桿頂端的安裝板,安裝板的頂端中心轉動連接有安裝座,安裝座的頂端球鉸有太陽能板;安裝座的頂端設置有集水組件;太陽能板的底端四邊分別球鉸有伸縮桿,伸縮桿的另一端與安裝座的頂面球鉸;太陽能板的頂端四邊設置有對光組件,對光組件分別與四個伸縮桿電性連接;太陽能板的頂端設置有清洗組件,清洗組件與集水組件連通。本發明能快速調節太陽能板的朝向,提高轉化效率,提高光能利用率;有效回收降水并對太陽能板進行清潔,提高光照轉轉化效率,合理利用水資源,減少了資源浪費。
本實用新型公開了一種新能源物聯網路燈系統,涉及路面照明的技術領域,解決了現有路燈燈泡更換繁瑣不便的問題,其技術方案要點是包括固定連接在燈桿上的導向桿以及固定連接在水平桿靠近燈桿一端的滑動環;燈桿背離水平桿的一側固定連接有兩支撐塊,兩支撐塊之間設置有兩端分別轉動連接在兩支撐塊上的豎桿,豎桿穿過滑動塊且與滑動塊螺紋連接在一起,位于底部的支撐塊背離燈桿一側的底部固定連接有固定板,固定板上轉動連接有調節桿,更換燈泡時,轉動調節桿,通過調節桿帶動豎桿進行轉動,豎桿轉動的過程當中通過連接塊帶動水平桿向下滑動,直至水平桿滑動至靠近燈桿底部的位置,此時人無需攀爬到高處,就可以進行燈泡的更換,操作方便快捷。
本發明公開一種新能源風能太陽能利用裝置,包括底座,底座的中心設有連接柱,連接柱上周向等間隔設有若干太陽能發電機構,太陽能發電機構包括與連接柱活動連接的連接部,連接部遠離連接柱的一端固接有太陽能電池板,連接柱的頂部固接有用于清洗太陽能板的清洗機構,清洗機構的頂部固接有風力發電機構。本發明的新能源風能太陽能利用裝置通過風能和太陽能同時發電,并通過蓄電池將電量進行儲存,通過清洗機構對太陽能電池板的表面進行清洗,增加太陽能電池板的使用效率。
本實用新型公開了一種新能源汽車電池倉,屬于新能源汽車配件技術領域,包括殼體和框架,框架內部兩側的下端固定安裝有放置板,殼體的一側開設有通孔,框架插接在通孔的內部,通孔的內部一端的兩側均固定安裝有導向桿,且框架的一端兩側均開設有導向孔,導向桿插接在導向孔的內部,殼體的上表面和下表面均開設有散熱孔,散熱孔與通孔相連通,框架的一側中間位置開設有把槽,通過設有框架,且框架卡接在殼體的內部,通過銷桿插接在銷孔的內部,便于對框架進行固定,且通過拉環拉動銷桿,便于將框架從通孔的內部拉出,便于對電池進行拆卸和檢修,方便操作,且設有散熱孔,便于對電池進行散熱,便于使用。
本實用新型公開了一種新能源電池組用抗沖擊結構,屬于汽車領域,包括內殼、電池組、防護組件和若干個減震組件;所述電池組設置于內殼的內部且內殼的內部填充有防火棉芯,所述防護組件設置于內殼的外側且與電池組之間通過減震組件相連接,所述電池組與防護組件的內部均設置有同一個防火組件,所述防火組件有多個。本實用新型的新能源電池組用抗沖擊結構,具有抗沖擊的優點,解決了因為電池組在工作過程中發出大量熱量,汽車在行駛過程再若發生碰撞,由于缺少防撞功能,從而使電池組收到損壞,更為嚴重的可能使得電池組發生起火,從而對周圍人員造成傷害的問題。
本實用新型公開了一種考慮光伏新能源消納的水電站水位實時分級預警裝置,包括處理器以及連接處理器的天氣預報信息接收器、水位測量部分、河道測量部分、電站以及顯示報警單元;水位測量部分和河道測量部分均配置有蓄電池;處理器用于,接收處理水位測量部分和河道測量部分的數據,并將其傳輸至顯示報警單元,以便電站進行合理調度。本實用新型的結構便捷,可以普遍的應用到各水電站中,以及容易有突發事件的水庫,在一定程度上避免了調度人員不能合理控制水庫水位、應對突發事故的情況,以便有效減少威脅水庫安全事件發生的次數,提高光伏新能源消納能力,使水庫、電網更加安全穩定的運行。
本實用新型公開了一種新能源電池密封箱,屬于電池密封箱領域,其包括箱體,該箱體的上端部還具有兩缺口。本實用新型的新能源電池密封箱,通過設置的電池貼合件,可以使得電池本體在進行貼合放置時與電池密封箱之間的接觸不緊密,同時通過設置的棉板可以使得該電池本體的散熱效果得到提高,通過設置的貼條和貼塊對電池本體進行再次的束縛,通過設置的位移觀察組件,觀察插桿在觀察套筒內的位置,若電池本體發生形變膨脹后,推動貼板向外側運動,即推動插桿在觀察套筒內運動,即可及時的觀察電池本體的體積變化,在體積發生膨脹時,可以及時的做出調整,避免了危險事故的發生,極大的提高了該密封箱的安全性。
中冶有色為您提供最新的西藏拉薩有色金屬材料制備及加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!