本申請涉及新能源集群效應技術領域,尤其涉及一種基于時域相關性量化分析間歇性能源集群效應的方法,包括如下步驟:統計間歇性能源的實時出力數據;根據所述出力數據計算間歇性能源出力自相關系數;根據所述出力自相關系數及間歇性能源的裝機容量,計算所述間歇性能源集群效應相關系數比;根據所述集群效應相關系數比,確定間歇性能源集群效應的結果。通過計算間歇性能源出力的自相關系數,可以對不同時間尺度下間歇性能源自身出力的相關性和波動性進行衡量;通過計算集群效應相關系數比衡量集群效應,克服了現有技術中忽略的裝機容量這一因素,從而可以更為準確的量化分析集群效應。
本發明針對用紫莖澤蘭提取精油、綠原酸、黃酮、生物農藥、生物乙醇、腐植酸、超類黑素的方法。包含壓榨粉碎設備、美拉得反應器、美拉得反應與三相分離設備、生物反應器。相比用化學法分別從紫莖澤蘭中單一提取精油、綠原酸、黃酮、生物農藥,產生廢水,固體廢棄物或將紫莖澤蘭晾干、粉碎制成纖維板或收割、晾干、粉碎、脫毒制飼料、肥料。本發明屬生物技術、新能源、新材料、生態環保、節能環保、循環經濟、低碳經濟技術領域。
本發明涉及一種中低溫熱能利用功冷聯供系統,屬于新能源及節能技術領域。該中低溫熱能利用功冷聯供系統,包括冷凝器、低壓循環泵、低壓蒸汽發生器、氣液分離器、噴射器、高壓循環泵、高壓蒸汽發生器、膨脹機、混合器、節流閥、制冷蒸發器與回熱器及若干管路與閥門。本系統有機地結合了ORC與ERC,能利用一種熱源同時產生電量與冷量,且有助于改善熱源側與工質側的傳熱溫差匹配,減少吸熱過程的傳熱不可逆損失,提升系統性能,對于余熱資源更可實現較低溫度排放,提高余熱利用率。
本發明涉及一種中低溫余熱驅動閃蒸?吸收復合循環功冷聯供系統,屬于新能源及節能技術領域。該中低溫余熱驅動閃蒸?吸收復合循環功冷聯供系統,包括吸收器、噴射引射器、供冷換熱器、透平、過熱器、閃蒸器、節流閥、余熱換熱器、溶液熱交換器、溶液泵和吸收泵。本發明基于基本的OFC循環系統,對其作了改進:①用噴射引射器裝置代替OFC系統中的節流閥和混合器,減少了閃蒸器中的節流損失,同時維持膨脹機(透平)背壓處于比引射器出口吸收壓力低的狀態;②用吸收器代替冷凝器,利用吸收器中吸收劑對循環工質的強烈吸收作用大幅度降低循環冷端的壓力,進一步降低膨脹機(透平)出口背壓。
本發明涉及等離子活化切割硅廢料制備多孔硅/碳/納米金屬復合負極材料的方法,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與碳源粉末混勻并經等離子活化處理,硅和碳氣化冷凝再結晶得到納米硅/碳復合材料,等離子活化處理可除去硅廢料中雜質且實現硅和碳的納米化,將硅/碳復合材料進行納米金屬粒子復合制備多孔硅/碳/納米金屬復合材料。本發明制備的多孔硅/碳/納米金屬復合負極材料可縮短鋰離子和電子的傳輸距離,提高電極材料的整體導電性和結構的完整性,有效地解決脫嵌鋰過程中巨大的體積變化和倍率性能低的問題。
本發明專利技術方案涉及一項全新理念的水力循環發電系統和高效提升技術。此技術的運用將使有限的水能資源轉變為取之不盡的能源材料,為人類發展進步做出巨大貢獻。在此技術方案中,水力循環發電是一種全新能源利用和生產方式,高效提升技術和高效傳送設備裝置是技術關鍵。說明書中的一些數據僅是根據現有有關電機功能參數計算出來的結果,應該還有很大的提升空間。比如提升能力方面,只要再加一個增大設備,機械提升能力又將成倍增長放大。在條件允許的情況下,提升高度完全可以達到500米甚至更高。另外有關動力系統方面也還有很大改進和優化空間。
本發明公開了一種靜水壓力發電系統,屬于新能源技術領域。本發明目的在于提供一種通過利用自然靜態水體和空氣不同的物理屬性,采用一種鏈箱體裝置激活靜態水體潛藏的總勢能進行發電的綜合技術系統。該靜水壓力發電系統包括注氣系統、排氣系統、鏈箱體旋轉系統和發電系統,該發電系統通過該鏈箱體旋轉系統實現由機械能做功轉化成電能發電,該鏈箱體旋轉系統大部分置于靜水中,該鏈箱體旋轉系統包括若干個箱體,箱體中裝有氣囊,該注氣系統用于向該氣囊注入氣體,該注氣系統向該氣囊注入氣體時,該氣囊產生一定的空間體積將該箱體中的靜水排出,該排氣系統用于對該氣囊和/或該箱體進行排氣,該鏈箱體旋轉系統通過該箱體所受浮力實現循環旋轉運行。
本發明公開了一種生物質與煤共制燃氣的方法,該方法以生物質為主要原料,添加一定量的煤制備生物質燃氣,制備過程包括預熱干燥、一次中溫氣化、二次高溫氣化及燃氣凈化等程序,通過本發明方法制得的燃氣熱值較高,能達到燃氣使用的標準,本發明方法既獲得新能源,使廢物資源化,且工藝中充分合理利用中間產物、余熱,減少污染物質排放和能源消耗,符合清潔生產的理念。
本發明涉及一種基于粒子群算法的光伏電站AVC控制方法,屬于新能源電站監控自動化技術領域。該方法包括:通過光伏電站自動電壓控制AVC系統設定主變高壓側母線電壓Upcc_ref;以光伏電站主變高壓側母線電壓偏差最小和站內有功損耗最小為目標,建立多目標優化模型;利用模糊理論將多目標模型轉化為單目標模型;采用粒子群算法對單目標模型進行優化求解;根據求解結果由AVC系統下發相應的無功調節指令至各無功電源。本發明方法在光伏電站AVC系統進行無功分配時兼顧考慮站內的有功損耗,可在滿足AVC電壓控制的同時有效降低站內有功損耗,為電站安全經濟運行提供過了有力支撐。
本發明涉及新能源技術領域,且公開了一種基于靜電加速器原理的風能轉化為機械能動力放大裝置,包括底座,所述底座上表面固定安裝有靜電起電機,所述底座中部固定連接有安裝板,該基于靜電加速器原理的風能轉化為機械能動力放大裝置,通過靜電起電機、負電帶、滑槽和錫球的設置,以微小的風為動力,利用電場力放大風力,耗能低,效果好,使風能的收益增高,通過安裝板、傳風筒、動力軸、起點筒、傳輸線、聯動帶、卡槽和終點筒的設置,使其結構配合靜電起電機,可在各不同地勢都能使用,提高了風能的利用率,實用性強,便于推廣。
本發明涉及新能源充電設備技術領域,且公開了一種抗拉伸的充電樁電纜,包括螺旋電纜套,所述螺旋電纜套的內側固定設置有中空部,所述中空部的內側固定安裝有纜芯,所述纜芯的內部固定安裝有第一導線、第二導線、屏蔽導線、控制導線與填充部,所述第一導線的內部固定安裝有第一導線芯,所述第二導線的內部固定安裝有第二導線芯,所述屏蔽導線的內部固定安裝有屏蔽層與屏蔽線芯,所述控制導線的內部固定安裝有第一控制線芯與第二控制線芯,所述中空部的內部固定安裝有抗壓裝置。該一種抗拉伸的充電樁電纜,具有較強的抗拉伸性能,充電效率更高,電纜接頭處能夠防水,并且電纜整體能夠有效的抵御外界的壓力。
本發明涉及的一種用于制作化學氣相反應沉積生長多晶硅的硅芯專用金剛石外圓切割機及其加工方法。屬新能源及新材料技術領域。本發明將多晶硅棒料安裝固定在金剛石外圓切割機中,同時對多根多晶硅棒料進行切割制取硅芯,先將多晶硅棒料切割成多晶硅片料,再將多晶硅片料切割成條狀硅芯,切割完畢,可以同時得到多根硅芯。采用本發明提供的硅芯制備方法其生產效率明顯高于其它制備方法,且在整個切割過程中,所用切割冷卻液為自來水或脫鹽水,不需要專門配制切割漿料,將切割冷卻液經簡單處理后進行循環使用,整個生產過程產生的廢物僅為硅渣,不會對環境產生不利影響。
本發明公開了一種具有自清潔功能的光伏電解水制氫設備及其方法,涉及電解水制氫技術領域。所述設備使用由泡沫鎳板涂敷鈦氧化物后,在其表面上吸引鎳鋅鐵氧磁性顆粒制得的陰陽雙功能電極,通過陰陽極反接溶解電極表面的積垢,實現電極的電化學自清潔。通過設置機械除垢裝置,驅動裝置驅動傳動桿轉動,滑塊在傳動桿上作直線往復運動,刮刀與陰極表面接觸,將其表面的沉積的污垢刮除,污垢隨電解液流動從殼體內流出,實現電極的機械自清潔。通過太陽能光伏組件將太陽能轉化成設備所需的電能,充分利用新能源。通過上述具有自清潔功能的光伏電解水制氫設備和方法,定期清理電解水過程中在電極表面的積垢,使其長期保持穩定運行。
本發明涉及一種過期廢藥急支顆粒的回收方法,屬于新能源材料技術領域。將過期廢藥急支棕色顆粒配制成質量分數為3%~10%的水溶液;將得到的水溶液在溫度為180~200℃恒溫預碳化3~5h,冷卻過濾后將得到的棕色顆粒;在N2氣氛下,將步驟2得到的棕色顆粒以5~10℃·min?1的速率升溫至800~900℃,保溫1~2h,然后冷卻至室溫、酸洗后用蒸餾水清洗至中性,干燥后得到碳微米球材料。本方法以過期廢藥急支顆粒為碳源,首次通過水熱法預碳化和后續高溫碳化法回收過期廢藥急支顆粒制備碳微米球,并將其用作鋰離子電池負極材料,變廢為寶,探索了過期廢藥回收再利用的新途徑。
本發明涉及一種電機定子鐵心及其裝配方法,裝配方法包括如下步驟:預疊測量真實鐵心內、外徑;使用頂持工具保證鐵心中段內徑。本發明的裝配方法可以成功裝配由扇形片構成而無拉緊螺桿的定子鐵心,并且鐵心內徑公差大幅縮小,能夠適用于新能源領域最超前的試驗產品海洋潮流能發電機上。
本發明公開一種磁懸浮慣性飛輪高壓氣能發電機,是一種新式發電設備。解決用新能源發電的技術問題。技術方案為在整體支架(1)的底部裝有永磁體(2),對應的永磁體(3)裝于旋轉軸(4)的底端,其中部安裝有慣性飛輪(5),其上設有氣動槽(6),對應的是高壓氣噴管(9),上有噴氣控制開關(10),聯接著高壓貯氣罐(11),旋轉軸的頂部裝有永磁體(7),對應的是發電線圈(8)。本發明的產品可用于發電,可做為汽車、輪船的動力使用,有利于環境保護。
本發明公開了一種多端口能量路由器多模態協調控制策略。多端口能量路由器實質是一種基于電力電子變壓器拓撲結構發展的新型電能變換裝置,實現對水電、太陽能等新能源的輸送與消納功能。能量路由器共有四個連接端口,含水電端口、光伏端口、儲能端口和并網端口。四個端口協同運行,上層能量管理系統采用多模態協調控制策略,對各個端口下發指令,各端口接受并執行指令,實現由水電端口和光伏端口向能量路由器輸送能量,并網端口將能量輸出至電網,儲能端口輸出功率視功率差值而定維持系統平衡的功能。
本發明涉及一種降低生物柴油金屬離子含量的裝置和方法,屬于新能源與環境技術領域。該裝置包括儲油罐、電磁閥、增壓泵、PP棉過濾罐組、螯合樹脂過濾罐組、離子交換樹脂過濾罐組、出口閥門,儲油罐的底端通過輸送管道Ⅰ與增壓泵的油液入口連通,增壓泵的油液出口通過輸送管道Ⅱ與PP棉過濾罐組的油液入口連通,PP棉過濾罐組的油液出口通過輸送管道Ⅲ與螯合樹脂過濾罐組的油液入口連通,螯合樹脂過濾罐組的油液出口通過輸送管道Ⅳ與離子交換樹脂過濾罐組的油液入口連通,離子交換樹脂過濾罐組的油液出口連通設置有排油管。本發明的降低生物柴油金屬離子含量的裝置可有效降低生物柴油中的金屬離子含量。
一種電能離網配送系統,由電源點、變電站、集中式儲能電站、電能配送系統、管理系統及用電戶構成,其中電源點通過高壓線纜與變電站連接,變電站通過電纜向集中式儲能電站供電,電能配送系統將集中式儲能電站中的儲能電池通過管理系統的調配運送至用電戶或將用電戶中儲能電池通過管理系統的調配運送至集中式儲能電站,變電站、集中式儲能電站、電能配送系統及用電戶都由管理系統進行統一管理;本發明通過建設一種電能離網配送系統,可大大加速和拓展新能源技術的推廣應用,充分利用現有的物流網絡及日新月異的儲能技術,將電能使用離網化,可滿足在任意時間、任意地點使用大功率、大容量電能的需求,尤其針對目前的電動汽車快速充電需求。
本發明提供了一種評估區域內風光資源互補性的方法及系統,通過風速標準化序列和地面累積輻照量標準化序列,得到區域內各個格點的風光互補強度,繪制出區域風光互補強度二維圖譜,以評估該區域的風光互補強度分布情況。本發明將風、光變量經過標準化處理,組成新的風、光資源氣象變量,將風、光資源統一整合,充分考慮了風資源和光資源的協同變化性。將風光互補這樣一個較為抽象的概念定量化地計算和描述,同時能夠通過該方法繪制出風光互補性的資源分布圖,對于一定區域內風光資源的評估,電站的選址和新能源資源配比調控提供有價值的參考依據。
本發明涉及一種無機鹽的太陽能聚光溫室供暖裝置,屬于新能源、熔鹽材料領域。本發明涉包括槽式反射鏡,熔鹽管,聯箱等部件,槽式反射鏡將太陽的光熱聚焦到熔鹽管上,熔鹽管里的熔鹽融化后在流動的過程中流經聯箱,熔鹽將熱量傳遞給聯箱里面的水,聯箱里的水受熱后變成水蒸汽,經蒸汽管道輸送到保溫水箱中,保溫水箱里的水受熱后溫度上升,安裝在出水管上的截止閥開啟,通過出水管將保溫水箱里的熱水輸送到溫室。本發明涉引入了太陽能,使太陽能得到了很好的利用,節約了資源,帶來了很好的社會效益、環境效益,此外,溫室大棚不需要使用熱泵供暖,減少了電能的使用量,有明顯的經濟價值。
本發明屬于新能源與節能技術領域,具體涉及一種平層吹出式的生物質顆粒燃燒機。所述平層吹出式生物質顆粒燃燒機,包括料倉、送料機構、火嘴和點火裝置,所述送料機構的出料端與所述火嘴的末端相連通;還包括配風室,所述配風室與所述火嘴的末端連接,并與助燃風機的出氣管相連通;所述配風室具有指向所述火嘴內腔的助燃風管,以及伸入所述火嘴并位于火嘴內腔下方的吹渣管。本發明提供平層吹出式生物質顆粒燃燒機采用平層燃燒方式,結構簡單、可靠性高、維護工作量小,燃燒過程中不易結渣、并能夠自動排灰,有效解決了火嘴堵塞問題,工作中能夠連續送料、連續排灰,供熱穩定。
本發明針對用生物法從造紙黑液中無污染同時制取納米二氧化硅、腐植酸鉀的方法。包含催化設備、縮合設備、分離設備、純化設備、干燥設備。相比用單獨從不可再生的礦物中提取納米二氧化硅的方法,先分別從不可能再生的礦物中提取腐植酸鉀,然后在腐植酸溶液中加入氫氧化鉀進行化學反應制取腐植酸鉀的方法,用生物法從造紙黑液中無污染同時制取納米二氧化硅、腐植酸鉀的方法??稍偕Y源得到完全利用。根除造紙黑液造成的水污染,屬生物技術,新材料、新能源,節能環保、低碳經濟、循環經濟領域。
本發明涉及新能源汽車技術領域,且公開了一種快速散熱的充電樁,包括充電樁本體、充電頭、第一氣囊、隔板和第二氣囊,所述充電頭與充電樁本體連接處的外側固定連接有磁環。本發明通過設計第一和第二氣囊、通管、擋塊、彈簧、滑塊、出氣管和回氣管,通過充電樁工作時內部發熱使第一氣囊內的氣體膨脹經出氣管釋放,第一氣囊內部氣體釋放后氣壓小于第二氣囊內部氣壓,第二氣囊內部的壓縮氣體經回氣管進入第一氣囊,壓縮的氣體釋放經過回氣管時通過回氣管內部的導熱片吸收壓縮氣體的溫度,使進入第一氣囊內的氣體為低溫氣體,通過低溫氣體的吸熱實現充電樁內部的降溫,避免充電樁在使用時內部溫度過高。
本發明涉及一種聯合風電光伏電站的梯級水電站中長期隱隨機調度方法,屬于混合能源系統調度技術領域。該方法考慮月度徑流不確定性,通過隱隨機調度方法,用徑向基神經網絡擬合調度模型。本發明模型合理考慮風電光伏不確定性以及會出現的反調峰現象對電網產生的沖擊,在中長期調度中考慮為短期的風光不確定性留足備用,并分配足夠的日電量應對反調峰現象對電網調峰帶來的壓力。本發明的模型結果與不考慮風電光伏短期備用時的結果有很大差異,本發明可有效利用風電光伏出力及梯級水電站優化調度信息,為大規模新能源并網條件下的梯級水電站科學決策提供可操作性強的參考依據。
本發明涉及一種減少輸入燃料電池低頻電流紋波的功率變換系統,包括燃料電池、輸入保護開關、升壓電路、橋式整流電路、逆變電路、輸出保護開關和負載;輸入保護開關分別與燃料電池、升壓電路連接,橋式整流電路分別與升壓電路、逆變電路連接,輸出保護開關分別與逆變電路、負載連接,所述升壓電路包括LC濾波電路和有源鉗位推挽式電路,所述逆變電路為半橋式逆變電路,本發明與常規功率變換系統相比,本功率變換系統加入有源鉗位推挽式電路、橋式整流電路和半橋式逆變電路,有利于減少輸入低頻電流紋波對燃料電池的影響,提高燃料電池使用壽命和功率變換效率,本發明不僅適合燃料電池功率調節系統,也適用于其他新能源的發電系統。
本發明涉及一種鋰離子電池納米多孔硅負極材料的制備方法,屬于新能源材料和電化學技術領域。本發明在保護氣體氛圍中,將硅料粉碎細磨至微納米級硅粉,再進行破碎預處理并洗去硅粉表面的金屬納米顆粒,烘干得到納米級硅粉;將納米級硅粉再進行一步法或兩步金屬納米顆粒輔助化學刻蝕,固液分離,烘干得到納米多孔硅/金屬復合材料;或者采用洗滌劑去除納米多孔硅表面的金屬納米粒子,固液分離,烘干得到納米多孔硅;將納米多孔硅/金屬復合材料或納米多孔硅進行氧化處理得到氧化納米多孔硅/金屬復合材料或氧化納米多孔硅,納米多孔硅/金屬復合材料、納米多孔硅、氧化納米多孔硅/金屬復合材料或氧化納米多孔硅即為鋰離子電池納米多孔硅負極材料。
本發明提供一種梯次利用退役動力鋰電池的儲能系統,對電動汽車上退役的主流三元材料動力電池展開具備實際操作性的,可混搭不同SOH與容量的退役電池的儲能系統解決方案研究并建立示范研究平臺,實現優化技術經濟性的應用與運營場景;研究優化功率變換顆粒度的整體架構及其新型功率變換設備與系統調控技術,實現多種SOH與容量的退役電池模組的混搭;研究退役電池在不同充放電策略與溫度下的衰減特性與優化殘值回收策略;實現退役電池在儲能階段的數據采集、監控與管理。發明的研究成果將有效促進經濟實用的電池儲能技術全面應用,促進新能源的應用和普及。
本發明涉及一種綁定單靶濺射制備Cu3SnS4吸收層的方法,屬于光電薄膜材料及新能源技術領域。本發明將預處理襯底放置到磁控濺射腔室內的樣品架上,將綁定純銅靶的三元銅錫硫靶材安裝于磁控濺射腔室內,調整綁定純銅靶的三元銅錫硫靶材和濺射腔體內基底之間的靶基距為80~90mm;將濺射室內本底真空度抽至2.0×10?4~6.0×10?4Pa,設定工作真空度為0.4~0.5Pa,襯底溫度為80~320℃、樣品旋轉速度為10~20r/min,工藝氣體的流量為20~30sccm;預濺射除去靶材表面雜質;在襯底上采用綁定純銅靶的三元銅錫硫靶直流濺射沉積銅錫硫(Cu3SnS4)前驅體層薄膜,其中濺射功率為30~70w,銅錫硫Cu3SnS4前驅體層薄膜厚度為790~810nm;在氮氣氛圍下,將銅錫硫(Cu3SnS4)前驅體層薄膜置于過量硫粉中進行硫化退火處理得到Cu3SnS4吸收層。
一種空氣能環保牛干巴烘烤技術及應用,先將分割腌制好的牛肉干巴,放入空氣能熱泵熱風循環烘干烤房,其具有穩定性高,安全性能高等特點。精密的保護參數設計,可在高溫高濕下持續作業。氣源熱泵烘干機出風溫度高,最高輸出熱風溫度為85℃。是一種綠色環保的新能源,運行過程無三廢(廢水、廢氣、廢渣)產生,對環境沒有污染??諝庠礋岜酶稍锸且环N溫和的干燥方式,采用觸摸屏智能溫濕度控制器,能精準的控制烘烤房內部的溫度與濕度,使被干燥物品的品質好、色澤好、產品等級高,接近自然干燥,內體全不銹設計,人員可在工作狀態下自行出入。
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