本發明公開一種Cl?N?C碳基催化劑的制備方法,屬于新能源材料技術領域;本發明方法是在高氯酸體系下將引發劑與苯胺聚合,在經過24h低溫反應后得到絮狀墨綠色聚苯胺,經過抽濾、真空干燥、氮氣氣氛下熱處理,得到氮摻雜碳基催化劑;本發明方法制備的氮摻雜碳基催化劑可作為燃料電池的陰極氧還原反應(ORR)催化劑;本發明所用原材料具有價格優勢,制備工藝簡單,適用于工業化規模生產;本發明所制備的Cl?N?C碳基催化劑在堿性環境下具有良好的氧還原活性和穩定性。
本發明涉及一種含附加熱源的熱電聯合系統風電消納能力監測方法,屬于熱電聯合系統風電消納能力監測技術領域。該方法首先獲取熱電聯合系統中各類機組和熱源參數,及系統新能源風電及電熱負荷統計數據;然后設定熱源運行優先級;接著,計算各電熱轉換型附加熱源投運后系統運行情況;再計算各能量存儲型熱源投運后系統運行情況;最后,輸出監測的熱電聯合系統風電消納能力的狀態量。本發明充分考慮了各種熱源的運行特性,適用于長時間尺度,能夠定量分析附加熱源對系統風電消納能力的具體影響。相比傳統的時序生產模擬技術,本發明更加簡單直觀,對數據的時序性要求不高,且不受系統規模制約,具有很高的實用價值。
本申請提供一種基于混合算法的自動發電控制調度方法,包括設計自動發電控制調度模型的目標函數,目標為總功率偏差最小化和調節里程支付最小化,建立儲能資源參與的雙目標調度模型;設定調度模型的約束條件,輸入實時負荷擾動情況和初始化算法參數;采用多目標遺傳算法和多目標粒子群混合算法執行非支配排序,計算個體對應的擁擠度,選擇解集,更新帕累托解集進行下一次迭代流程;重復執行上述步驟,直至算法收斂,利用多屬性邊界逼近面積比較決策方法確定上述所得帕累托前沿的最優折衷解。本申請可以解決儲能資源、新能源和傳統AGC機組的協同調度問題,通過混合多目標算法的優化和客觀決策方法為電網選取一個符合機組約束的調度方案。
本發明涉及新能源技術領域,具體涉及一種自供電能的發電機組。該自供電能的發電機組包括依次連接的千瓦電動機、機械能擴大機、交流發電機、升壓變電器和電源開關柜,電源開關柜一輸出端與電動機相連接,另一輸出端與外部儲能裝置連接;機械能擴大機其輸入端通過傳動帶與電動機轉軸動力連接,其輸出端通過傳動帶與交流發電機轉子轉軸動力連接,機械能擴大機將電動機輸入的動力經高速旋轉慣性產生的大扭力帶動交流發電機轉子轉軸旋轉,將機械能轉換成電能而輸出,使得交流發電機穩定地發電。本發明針對現有技術的不足,提供一種性能可靠的自供電能的發電機組,不用燃油不污染環境,而是清潔能源電能來作為動力輸出,并對外輸出電力動力。
本發明公開了一種火電機組快速調峰的協調控制方法及系統,通過在火電機組協調控制系統中采用改進的DEB鍋爐負荷指令實現機組調峰快速變動負荷時,主汽壓力控制偏差較小,保證機組負荷變動時鍋爐能夠快速與汽機出力相適應;提出機組主汽壓力設定值計算方法,以錯開快速負荷變動中鍋爐指令動態補償部分的正向疊加,防止鍋爐指令的變化率超出機組可承受的范圍。通過本控制方法的實施可極大的提高火電機組運行工況的負荷控制快速性與穩定性,對電網提高機組調度的負荷控制快速性與穩定性提供了一種有效的解決方案,同時也對電廠的AGC與一次調頻考核指標提升提供了有力支撐,對提高新能源的接納能力具有重要意義。
本發明屬于機械切割加工領域及生活燃料有關,涉及到甲醇、乙醇等易燃液體有關,易燃液體與液化氣或二甲醚等混合燃燒有關,本發明是一種借助液壓及氣壓燃燒的助燃裝置,是以燃液為原料應用燃燒裝置相結合而成的新能源應用,裝置主要是把燃氣作為壓力把燃液加壓而輸送到專用爐灶燃燒或工業金屬割炬進行燃燒切割。本發明是克服了燃氣不可再生能源而燃液體屬可再生能源其制造成本較低安全性較高,易燃液體對污染環境也較小,易燃液體助燃裝置應用到金屬切割其燃燒溫度高,價格低及方便使用,而且利用率高,易燃液體助燃裝置應用到生活燃燒,它是一種節能安全及利用率高的燃料,而且容易廣泛應用。
本發明涉及一種復合氫氧化物納米片的制備方法,屬于新能源技術領域。本發明采用氫氧化鈉與氨水的混合溶液為沉淀劑,硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳為金屬鹽,經控制結晶沉淀反應制備鎳、鈷、錳混合氫氧化物。在反應液滴加之前,在底液中溶解一定量的油胺作為控形劑,隨后在惰性氣體氮氣的保護下,通過超聲波的空化作用和分散作用與控形劑協同作用控制生成物的結晶生長過程,從而,對其結晶形態進行控制。整個反應過程在常壓和小于100℃下進行,反應條件溫和。共沉淀產物為具有水鎂石結構的復合氫氧化物納米片,沒有其他雜相形成。納米片尺寸為200nm~600nm,厚度約為5~10nm。
本發明公開一種多孔碳素電極材料的制備方法,屬于新能源材料制備領域。本發明選用煙梗提取后殘渣或其他植物提取殘渣為原料,經微波干燥、碳化、改性處理制備粒子尺寸較小、粒度均勻、無團聚的鋰空氣電池電極材料。本發明所述反應物具有原料易得、成本低廉、反應條件易控、產物產量大、結果重復性好等優點;電極材料為多孔結構,粒子的尺寸較小、粒度均勻、比表面積大(946.85~1572.31m2/g)、無團聚。
本發明公開了一種用于電網多源最優協同控制的方法、系統及存儲介質,本發明提供的一種用于電網多源最優協同控制的方法基于不同調頻資源的動態響應特性,建立風光新能源與水火電間的自動發電控制多源最優協同控制模型,提升了電力系統的整體控制效果;通過文化基因樽海鞘算法將實時總調節功率△P輸入到每個自動發電控制機組中,得到自動發電控制機組實時調節功率,使得算法尋優速度快,能夠滿足自動發電控制機組的實時在線調控需求,提升了整個區域電網的動態響應特性。
本發明屬于石油化工、新能源、廢棄油酯綜合利用、生物柴油生產、精細化工、綠色化工、有機合成領域,具體涉及一種低硫、無硫、高酯含量生物柴油的生產方法。本發明提供一種低硫、無硫、高酯含量生物柴油的生產方法,含水量較高的甲醇從反應體系中分離出來,單獨脫水,脫水與反應體系在兩個環境下不同時進行;并控制反應溫度為50℃?70℃之間,不犧牲反應速率的前提下避免形成油的磺化以及其它副反應。所得產品經國家石油石化產品質量監督檢驗中心(廣東)進行檢測,檢測結果為:硫含量為7.3mg/kg,酯含量為96.6%,檢驗報告編號為:No.201701398。此結果優于《柴油機燃料調合用生物柴油(BD100)》(GB/T20828?2015)。
本發明涉及基于拉格朗日分布式算法的電動汽車有序充放電控制方法,屬于新能源技術領域。該方法包括以下步驟:S1:建立電動汽車集群有序充放電邊界條件;S2:建立電網側及用戶側優化目標函數;S3:建立電動汽車集群調度約束條件;S4:通過不斷更新拉格朗日乘子,獲得最優解;S5:實現區域電動汽車集群有序充放電調度。本發明所提策略通過調整電動汽車集群的充放電時段,既能調度電動汽車實現削峰填谷,又可確保電動汽車獲取合理收益。本發明提出的控制策略可確保電動汽車在參與V2G的同時,不影響電動汽車用戶的行駛需求,有利于V2G技術的推廣。
本發明涉及一種光伏氣懸浮智能交通動力系統,涉及新能源交通領域,包括汽車和道路兩部分,汽車前方裝有能產生磁場的磁極,汽車底部裝有高壓氣泵和能產生磁場的磁極;道路下埋有蓄電池,道路上裝有太陽能電池板,太陽能電池板與蓄電池連接,為蓄電池蓄電;太陽能電池板上覆蓋玻璃板,能隔絕空氣,玻璃板間隙處裝有電生磁線圈,由單片機控制,能通電產生磁場,道路上有車體位置檢測裝置,為單片機提供信號,得知汽車位置,產生的磁場會根據車的位置實時變化;汽車底部的高壓氣泵會抽氣,然后向下噴氣,產生豎直向上的力,與磁力共同作用抵消重力;汽車裝有剎車感應器,剎車感應器用于感應剎車動作。
本發明涉及一種鈉離子電池碳負極材料的制備方法,屬于新能源材料合成技術領域:首先將采集的櫻花瓣洗滌烘干,然后在保護氣氛中煅燒,反應結束后將產物取出置于HCl溶液中并在室溫下浸泡,最后將浸泡后的產物用去離子水充分洗滌,干燥后即可得到鈉離子電池碳負極材料;本發明以櫻花瓣為原料,通過高溫煅燒成功轉化為碳材料,并將碳化花瓣浸入酸液中以去除表面形成的無機顆粒,得到表面褶皺的片狀鈉離子電池碳負極材料,該材料有利于離子和電子的快速傳輸,適合作為高活性的鈉離子電池用電極材料。
本發明涉及一種水熱法合成Cu?N?C催化劑的方法,屬于新能源材料技術領域,本發明方法通過在氨水中加入高純銅粉,經化學反應后獲得銅氨配位化合物溶液,隨后將銅氨溶液與氧化碳納米材料溶液混合,借助于銅氨配位化合物和氧化碳納米材料之間靜電作用產生的絮凝現象,使銅氨配位化合物緊緊吸附在氧化碳納米材料周圍形成銅氨配位化合物?氧化石墨烯復合物;本發明碳基催化劑是在較低的溫度下合成,不需高溫熱解,且合成的Cu?N?C碳基具有較高的ORR活性和穩定性,適合于規?;a。
本發明針對用餐廚廢棄物無污染制取生物柴油、生物甘油、生物腐植酸、生物乙醇、有機肥的方法。包含所有餐廚廢棄物、地溝油、炒菜廢油、煎炸廢油和餐廚廢棄物的收集脫油設備、硅藻土過濾機、納米硅、腐植酸脂交換器、蒸餾設備、甘油分離設備,純化設備、溶解釜、糖化釜腐植質化設備、乙醇罐、固液分離設備、催化設備、聚縮設備、好氧發酵罐。相比用不同的植物分別制取生物柴油、生物甘油、生物腐植酸、生物乙醇。將餐廚廢棄物收集集中進行脫油處理,分離得到的油再去除水和其它雜質后與用不含油的餐廚廢棄物提取的乙醇進行脂交換,純化時分離出生物甘油和生物柴油;油渣分離得到不含油餐廚廢棄物經腐植質化,同時得到含乙醇,腐植酸固液混合物,混合物經蒸餾分離出生物乙醇,脫乙醇混合物經固液分離,去除固形物的液體經催化、聚縮、純化,得到生物腐植酸;固形物經發酵、干燥得到有機肥料。解決餐廚廢棄物被作為二次資源一次性徹底利用,且沒有廢水,固體廢棄物排放,屬生物技術、新材料、新能源、節能環保產業,循環經濟范疇。
本發明涉及一種計及水電流域梯級調度的發電自駕駛系統及方法,屬于電力系統自動化技術領域。該系統基于電網網架結構、系統日前發供電計劃、各輸電通道輸電能力、發電調度原則,利用梯級水力發電廠群之間的水力和水量關系、以及并聯水力發電廠群的水情信息,通過梯級優化調度和空間水力資源統一協調配置的方式,形成水力發電廠可調用梯隊及其可調用出力區間;在此基礎上,采用基于水力發電廠可調用梯隊信息及其最大可調用出力的電力偏差分攤法,滾動更新全網所有可調用水力發電廠的日內發電計劃。該系統可有效應對流域來水突變,減小水力發電廠的棄水風險,提高新能源消納能力,實現高效利用水力資源的目標。
本申請涉及新能源發電技術領域,具體涉及一種基于概率分布的風電場集群出力平滑效應的分析方法。所述方法包括如下步驟:獲取風電場的風電功率數據,作為風電出力樣本數據;將所述樣本數據進行歸一化處理,得到處理后的新數據;根據所述新數據,計算得到風電場集群出力平滑效應指標;根據所述指標的概率分布圖,確定風電場集群出力平滑效應的結果。本申請在原有分析方法不足的基礎上,從概率分布的角度提出了風電出力狀態加權概率、最大出力同時率、平均絕對波動系數這三項平滑效應指標;通過對比分析得出不同的空間尺度對風電場集群出力平滑效應的影響。
本發明涉及一種用于經濟作物區面源污染控制的水循環系統及方法,所述的減污降耗水循環系統包括智能節水節肥系統、生態濕地凈化系統、排水系統、光伏供電系統。通過本發明的系統可實現經濟作物區灌溉節水,排水水質凈化,將處理后的水體中殘留的氮、磷營養物質再次提供給作物生長所需,整個水循環過程中灌溉節水、監測、抽水等設備均采用分布式光伏電力供應系統。本發明優點能夠提高水肥資源的利用效率,減少灌區內因灌溉或降雨導致的面源污染物外排,降低農田面源污染物外排對河湖水質造成的影響,通過墑情和水位監測實現水循環系統的智能化控制,采用新能源供電以減少運行成本。
本發明涉及新能源設備技術領域,且公開了一種避免磨損的太陽能追蹤潤滑裝置,包括外殼,所述外殼的內部固定連接有第一控制塊,所述第一控制塊的內部轉動連接有第一連軸,所述第一連軸的外側設置有第一線圈,所述第一線圈的外側設置有磁塊,所述磁塊的一端固定連接有第一套軸。該避免磨損的太陽能追蹤潤滑裝置,通過外殼、第一彈性板的連接,解決了現有裝置的太陽能追蹤軸部件極易被磨損的問題,在各種復雜環境下,利用潤滑油對摩擦部位進行潤滑,使得潤滑油粘附在摩擦表面上形成一層油膜,減少摩擦機件之間的阻力,對太陽能追蹤軸以及各類部件進行長期維護,大大的提高了設備實用性,實現了提高自動化程度的目的。
本發明涉及一種基于硅廢料合金法制備高能量密度鋰離子電池負極材料的方法,屬于新能源材料和電化學技術領域。本發明基于合金法將金剛線切割硅廢料與金屬顆?;旌喜⒃诒Wo氣氛下加熱熔融狀態,保溫使其充分合金化,在保護氣氛下球磨得到微納米Si@M粉末,微納米Si@M粉末與氧化石墨烯溶液混合,并采用還原性氣體直接還原氧化石墨烯,有效地去除碳原子層間的含氧官能團,將氧化石墨烯還原為石墨烯,得到石墨烯包覆的Si@M高性能鋰離子電池負極材料Si@M@C。本發明采用合金法有效的將硅廢料與金屬結合,改善硅材料電導率差的同時,在材料Si@M表面引入致密石墨烯包覆層,可以有效抑制充放電過程中硅的體積膨脹問題,使其具有高能量密度、高比容量、高穩定性的特點。
本發明公開一種以中藥提取后藥渣制備碳素電極材料的方法,屬于新能源材料制備領域。本發明選用中藥提取后藥渣為原料,經微波干燥、碳化、改性處理制備粒子尺寸較小、無團聚的電極材料。本發明所述反應物具有原料易得、成本低廉、反應條件易控、產物產量大、結果重復性好等優點;電極材料為多孔結構,粒子的尺寸較小、比表面積大(935.93~1567.85m2/g)、無團聚。
本發明涉及一種制備高性能碳基催化劑的方法,屬于新能源材料技術領域。首先將苯胺與過渡金屬鹽配位制備得到懸浮液;然后將制備得到的懸浮液過濾得到濾餅,濾餅采用乙醇、水、丙酮、乙醚、甲醇、甲醛中的一種或幾種任意比例的混合溶劑中浸泡15~120min清洗后再抽濾干燥研磨,獲得納米齒狀聚苯胺金屬配位聚合物;在氣氛條件下,將得到的納米齒狀聚苯胺金屬配位聚合物熱處理制備出高性能碳基催化劑。本發明方法制備的非貴金屬碳基催化劑,所用原料價格低廉、制備工藝簡單、對設備要求低、適合于催化劑的規?;a。
本發明公開了一種金剛線切割硅廢料制備鋰離子電池負極材料的方法,屬于新能源材料和電化學技術領域。本發明將金剛線切割硅廢料經烘干、破碎、研磨、HF溶液處理、熱處理得到熱處理硅粉,將熱處理硅粉進行金屬納米顆粒輔助避光刻蝕得到刻蝕預處理硅粉,刻蝕預處理硅粉烘干得到多孔硅/金屬復合材料,刻蝕預處理硅粉經洗滌除去金屬粒子得到高純多孔硅;將多孔硅/金屬復合材料或高純多孔硅加入到有機碳物質中進行包覆處理并經高溫處理即得硅基負極復合材料。本發明在硅料表層引入納米多孔結構以破壞硅料表層的氧化層并使硅料中包裹的雜質充分暴露給酸性溶液,可以緩沖充放電過程中硅的體積膨脹問題。
本發明涉及一種計及電解鋁負荷參與電網運行的雙層調度方法及系統,屬于電力工程技術領域。該方法包括:構建高載能電解鋁上層模型,其中包括:高載能電解鋁中自備燃煤電廠模型、計及新能源消納的高載能電解鋁負荷模型和計及需求響應技術的高載能電解鋁負荷模型;構建電網日前市場出清得下層模型;根據高載能電解鋁上層模型、電網日前市場出清得下層模型構建雙層模型,然后將雙層模型轉化為混合整數線性模型,之后進行求解,根據求解結果進行調度。本發明方法能夠有效降低燃煤電廠出力、提升光伏發電利用水平,為促進當地可再生能源消費和提高能源效率提供了一個很好的選擇。
本發明涉及一種工業園區電?氣綜合能源系統優化調度模型建立方法,屬于綜合能源系統調度技術領域。本發明首先建立了考慮電轉氣P2G技術的園區電?氣互聯綜合能源系統模型,其次從源、荷兩側出發,用模糊隸屬度參數來表征新能源及負荷的不確定度,建立了計及風電及電、氣負荷不確定性的可信性模糊機會約束模型,最后通過清晰等價類轉換求解模糊調度問題,實現對整個系統進行優化調度。本發明提供的方法可以在計及源、荷雙重不確定性的情況下,兼顧系統風險與成本,實現了系統優化調度方案的可靠性與經濟性,為后續研究能源調度過程中的多重不確定性問題提供了良好的參考。
本發明公開了一種微納復合結構纖鋅礦銅鋅錫硫微粒的制備方法,屬于光電材料新能源技術領域。本發明所述方法:稱取二價銅鹽、鋅鹽、錫鹽和硫脲放入三口燒瓶底部;加入乙二醇、三乙烯四胺混合溶劑,經過兩步加熱反應后冷卻至室溫;離心分離,棄上層液,然后分別用無水乙醇和蒸餾水清洗多次,收集沉淀物,最后經干燥得到微納復合結構纖鋅礦銅鋅錫硫微粒。本發明所述微納復合結構纖鋅礦銅鋅錫硫微粒的制備方法簡單,合成溫度較低,所用前軀體材料成本低廉,產物結晶性優良,適合批量合成。
本發明公開一種含氟電解液的循環使用方法,屬于新能源材料的研究領域。以不同使用次數的含氟溶液為電解液,通過陽極氧化法制備一系列TiO2納米管陣列,然后在充滿高純氬氣的手套箱內與鋰箔組裝成扣式模擬鋰離子電池,考察含氟電解液的使用次數對TiO2納米陣列形貌及脫/嵌鋰離子性能的影響。結果表明,通過循環利用含氟電解液制備出的TiO2納米管陣列,均保持了三維有序納米管陣列形貌,并且其脫/嵌鋰離子性能也沒有大幅衰減。本發明工藝簡單,環境友好,可以大大減少高腐蝕性含氟廢液的排放量,降低資源浪費及環境排放壓力。
堿性鋁?空氣電池空氣電極的制備方法,屬于新能源技術領域,尤其是一種利用超聲水熱法,簡單、低沉本制備活性炭負載MnO2催化劑,并將其制備成鋁?空氣電池空氣電極的堿性鋁?空氣電池空氣電極的制備方法。本發明的堿性鋁?空氣電池空氣電極的制備方法,其特征在于該制備方法利用超聲水熱法合成催化劑,將催化劑、乙炔黑和PTFE粘合劑超聲分散壓合成催化層,將活性炭、乙炔黑和PTFE粘合劑壓合成防水透氣層,泡沫鎳為集流體,將制備好的催化層、防水透氣層以及集流體順序壓合,即可得到空氣電極。本發明具有工藝簡便的優點,在制備過程中,能夠有效保證催化劑的粒徑小不容易團聚,有效增大了MnO2與活性炭的接觸,以有效提高空氣電極的性能。
中冶有色為您提供最新的云南有色金屬新能源材料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!