本發明提供一種考慮電壓安全約束的能源互聯網分布式優化調度方法,包括:根據系統安裝的智能采集設備,獲取所述能量供給單元以及能量消耗單元的運行參數信息;基于獲取的供電設備運行成本參數,以設備運行運行成本最低為首要優化目標,構建能源互聯網能量管理模型;根據能源互聯網內各設備所需求的實際負荷值,基于能源互聯網能量管理模型獲取能源互聯網優化調度問題的最優方案。本發明基于同時包含分布式新能源設備和傳統發電設備的能源互聯網,以經濟效益為首要優化目標,實現供電設備功率輸出的優化調度,保證在實際運行期間安全工作的基礎上,充分響應實際負荷需求,從而提升系統內各節點的安全性能,降低系統運行費用。
一種超臨界二氧化碳與超聲耦合預處理促進生物質水解制取還原糖的方法,屬于新能源技術領域。采用超臨界CO2和超聲對生物質進行預處理,以達到促進水解還原糖產率增加的目的。超臨界CO2預處理在液固比1∶1~3∶1,溫度80~160℃,壓力5~20MPa,時間15~60min下進行;超聲預處理在頻率20~80kHz,功率50~500w,溫度0~50℃,時間10~60min下進行;水解在溫度120~160℃,時間30~60min,液固比20∶1~100∶1下進行。本發明的效果和益處是在經過超臨界CO2和超聲預處理后,生物質水解還原糖總產率有明顯的提高,依據原料的不同,產率可達40%~70%。
本發明屬于新材料和新能源技術領域,涉及一種制備炭質固體酸催化劑及生物柴油的方法,特別涉及一種直接磺化純天然生物質制備炭質固體酸催化劑和生物柴油的方法。其特征在于:以純天然、可再生的生物質為原料,直接用濃硫酸將其磺化制備成生物基炭質固體酸催化劑,并采用連續精餾-分水酯化反應工藝進行自由脂肪酸或廢油脂與短鏈醇的催化酯化反應生產生物柴油。本發明采用的原料資源豐富、價格低廉、純天然可再生,屬廢物利用;制備工藝簡單,反應條件溫和可控,制造成本低;催化劑活性高,穩定性好,易回收,對設備無腐蝕,屬環境友好型催化劑,適合生物柴油的大規模工業化生產。并還可以用于烷基化、水解、水合作用等許多有機反應。
一種渦激振動水流能發電裝置,屬于可再生能源技術領域。這種渦激振動水流能發電裝置包括海底基座、支撐架、能量捕獲傳遞裝置和發電裝置。整個裝置通過海底基座底部的鉤爪固定在水流流域內,俘獲來流中的水流能將其轉化為可利用的電能。該裝置基于流體力學中經典的渦激振動現象為原理,將水流能轉化為圓柱振子的動能,并通過連接裝置帶動電磁發電機發電,可穩定俘獲低速流域內的水流能。另外,這種渦激振動水流能發電裝置采用對稱式設計可一次帶動兩臺發電機,提高發電效率,且整體結構簡單,維護管理便捷,不影響生態環境,符合清潔新能源的標準。
本發明涉及儲能新能源技術領域,具體涉及一種鋰電池負極漿料及其制備方法。主要技術方案如下:負極活性物質40?50份、導電劑0.2?1.5份、浸潤劑10?20份、粘結劑1.5?2.5份、二級水40?45份、穩定劑0.5?1.5份、分散劑0.5?1.2份、增稠劑2?6份。本發明選擇一種既能浸潤碳材料又能溶于水的媒介?浸潤劑減小碳及碳復合材料在水中分散時所形成的顆粒;并在勻漿過程中進行溫度控制保證在勻漿過程是在恒低溫狀態下運行,以減小碳或碳復合材料分子層面上的聚合。
本發明屬于新能源利用技術領域,提供一種新型導管架海洋平臺集成波能發電裝置。該裝置包括導管架海洋平臺、波浪能發電裝置。波浪能發電裝置包括氣室和空氣透平發電裝置組成,氣室由五塊鋼板和海洋平臺的樁基焊接而成;頂部鋼板設有氣孔管道,氣孔管道連接有在雙向氣流作用下均同向旋轉的空氣透平發電裝置。本發明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用焊接型式形成固定式結構從而保證裝置的穩定性;將波浪能發電裝置與導管架海洋平臺結合,使得該裝置從近岸走向離岸成為可能,為海洋平臺的運行提供電能,節省了成本。
一種基于橫搖運動的發電裝置,可以安裝于橫搖式波浪發電設備或橫搖式消波堤中,屬于利用海洋能發電的新能源領域。該發電裝置包括第一轉軸、第一單向軸承、大齒輪、小齒輪、第二轉軸、發電機、軸承、第二單向軸承、橫搖設備。第一轉軸與橫搖設備固定連接,第一單向軸承固定嵌套在第一轉軸上,大齒輪固定嵌套在第一單向軸承上,發電機和軸承固定連接在橫搖設備上,第二轉軸連接發電機和軸承,第二單向軸承固定嵌套在第二轉軸上,小齒輪又固定嵌套在第二單向軸承上,并位于發電機和軸承之間,與大齒輪緊密嚙合在一起。該發電裝置結構簡單,造價低廉,效能比高,可靠性高,無污染,在規則波與不規則波下均可有效發電,并且具有良好的消波能力。
本發明屬于電化學新能源以及特殊功能材料領域,具體涉及一種基于連續擠壓裝置制備的長壽命的金屬鋰電池的方法。包括以下步驟:(1)制備鋰電池負極:將金屬鋰箔通過連續擠壓裝置從多孔集流體中擠出金屬鋰陣列,擠壓功率為5~10kW,擠壓時間為40~240min;(2)電池的組裝:將步驟(1)制得的鋰電池負極、隔膜、鋰電池正極、電解液進行組裝,得到金屬鋰電池。本發明金屬鋰電池負極通過連續擠壓裝置將金屬鋰箔從微米/納米孔道中擠出形成規則排布微米/納米陣列,在金屬鋰負極表面形成均勻電荷分布,避免產生鋰枝晶;連續擠壓裝置不斷產生金屬鋰陣列,參與充放電反應,避免“死鋰”問題,顯著提高金屬鋰的循環壽命。
本發明公開了一種在液相中連續產生大體積等離子體的裝置及方法,所述裝置包括:液相反應室和基座,所述液相反應室和基座構筑成可連續產生大體積等離子體的密閉空間;所述液相反應室內設有至少兩個金屬電極。本發明設計的等離子體的裝置及方法,在液相中產生大體積的等離子體并使其在液體中長距離流動擴散,增加了等離子體中高能電子、活性自由基與液體介質的作用體積,克服了傳統放電等離子體技術難以實現大體積處理的問題,提高了作用效果與能量效率,在新能源開發、污染物治理及材料合成等多領域,具備良好的應用前景。
本發明公開了一種充電槍粘連檢測裝置及方法,具體涉及新能源充電樁技術領域,包括充電槍組件,所述充電槍組件包括箱體和電線,所述箱體一側活動設有第一殼體和第二殼體,所述箱體底部活動設有套管,所述電線固定設在套管底部。本發明通過當充電樁非充電狀態下時,控制器控制中間繼電器閉合,此時直流接觸器無法啟動,中間繼電器閉合后,在充電槍組件正、負極兩端加上開關電源,如果中間繼電器閉合,控制器接收到閉合信號,表示充電槍組件短路了,反之充電槍組件正常,當充電樁檢測到充電槍組件與汽車連接后,控制器會控制中間繼電器斷開檢測電路,利用短路檢測組件對充電槍組件進行短路檢測,大大提高了充電樁使用時的安全性。
本發明公開了一種二維鋰金屬制備方法及其在鋰硫電池、鋰空氣電池等新能源電池中的應用。本發明的二維鋰金屬制備方法包括:在保護性氣氛環境中,通過自由壓縮方式制備二維金屬鋰;通過模具壓縮方式制備二維金屬鋰;通過軋制方式制備二維金屬鋰;通過擠壓方式制備二維金屬鋰;通過剪切方式制備二維金屬鋰。本發明所制備的二維金屬鋰可以作為鋰硫電池或鋰空氣電池負極,使鋰離子在二維鋰金屬表面均勻形核、長大,抑制鋰離子不均勻沉積現象,解決鋰硫電池或鋰空氣電池的鋰枝晶生長問題,從而顯著提高鋰硫電池或鋰空氣電池的循環壽命。
本發明公開了一種雙面受光碳基疊合太陽能電池及測試裝置,屬于新能源材料與器件技術領域。所述的雙面受光太陽能電池,其陰極由兩層超薄碳納米管材料組成,增加背電極透光性,解決了常規貴金屬電極不透光的問題,所得雙面碳基疊合太陽能電池可同時利用正面和背面入射光,有效增加單位面積輸出功率。相較于傳統太陽能電池,本發明中的雙面受光太陽能電池能夠大幅提升太陽光利用率,提升單位面積光?電轉換功率;該器件結構易于實現跟建筑物的結合;用碳納米管材料代替鈣鈦礦太陽能電池中的貴金屬金或銀,能夠降低成本。
本發明提供一種波浪能最大波能跟蹤控制系統,屬于新能源領域,為解決現有波浪能存在的積水問題,包括振動浮子系統、可控液壓系統、直線發電機系統以及錨泊系統;可控液壓系統連接直線發電機系統均安裝在振動浮子系統,且振動浮子系統連接錨泊系統并將其與海底連接。本發明采用直線發電機系統作為波浪能核心采集機構,直接將波浪上下運動的機械能轉化為電能,極大的提高了波浪能收集效率,同時針對海洋環境多變,波浪不規律等因素,設計了液壓系統來實現最大波能跟蹤,優化波浪能采集系統。效果是具有環境適應性強,波能收集效率高等優勢,可實現全天候的波浪能采集,為開發并高效利用波浪能發電提供了可能。
本發明屬于風能新能源領域,具體涉及電動自行車風能發電技術,是根據“能量守恒”原理,把電動汽車行駛時的迎風阻力作為能源進行開發,為流動的空氣開辟專用通道,讓流動的空氣沿通道加速排放,可消除電動汽軍70-75%迎風阻力,提高電動機有效能量8-10%。這就為全永磁旋浮風力發電機旋轉發電準備了能量,增加的能量與消耗的能量成正比,電動汽車行進速度越快,風的流速逾大,有效能量增加越多,全永磁旋浮風力發電機的轉速也就越高,所發電能也越多,反之亦然,四者相互作用,相互影響,相互制約形成一個有基整體,循環往復,在動態的基礎上達到了新的平衡。使電動自行車在動力性能不下降,安全系數不降低,成本不增加(除發電設備)同時實現電力自給。是用“能量守恒”定律解決電動自行車電力自給的典型技術方法。
本發明屬于風能新能源領域,具體涉及電動汽車風能發電技術,是根據“能量守恒”原理,把電動汽車行駛時的迎風阻力作為能源進行開發,為流動的空氣開辟專用通道,讓流動的空氣沿通道加速排放,可消除電動汽軍70-75%迎風阻力,提高電動機有效能量8-10%。這就為全永磁旋浮風力發電機旋轉發電準備了能量,增加的能量與消耗的能量成正比,電動汽車行進速度越快,風的流速逾大,有效能量增加越多,全永磁旋浮風力發電機的轉速也就越高,所發電能也越多,反之亦然,四者相互作用,相互影響,相互制約形成一個有基整體,循環往復,在動態的基礎上達到了新的平衡。使電動汽車在動力性能不下降,安全系數不降低,成本不增加(除發電設備)同時實現電力自給。是用“能量守恒”定律解決電動汽車電力自給的典型技術方法。
本發明一種風力帶動的旋轉式壓電電磁混合發電機屬于新能源技術領域,涉及一種風力帶動的旋轉式壓電電磁混合發電機,用于收集環境中的風能并將其轉換為電能。該發電機由風能收集部件,壓電發電部件,電磁發電部件以及整流電路組成。壓電發電部件由壓電雙晶梁組件、主軸、壓電雙晶梁上的端部磁鐵、固定激振磁鐵的轉盤、底座、固定壓電雙晶梁的夾具、電機支架、電機固定螺母、電機固定螺栓、轉盤上的激振磁鐵組成。本發明結構簡單,造價便宜;適用于低速風能,可與傳感器節點搭配使用,在理想情況下可以實現為傳感器節點永久供電。本發明中利用磁鐵之間的相互激振力使壓電晶體產生振動,增強了抗疲勞損壞能力,優于接觸式激振方式。
本發明公開了一種去除硅材料表面雜質的方法,屬于新能源材料制備技術領域。本方法利用強流脈沖電子束輻照處理硅材料,通過瞬時高能量注入引發表面蒸發和表層噴發過程,發揮表面蒸發去除雜質和熔體噴發去除深層雜質的雙重效果,獲得具有一定厚度且符合太陽能電池制造使用要求的表層高純多晶硅材料。本方法可對不經任何提純預處理的冶金多晶硅原料、其他提純工藝生產的中間硅材料,以及生產使用中表面出現污染和服役性能下降的回收成品硅材料直接進行表面提純處理,具有操作簡單、投資低、能耗低和無環境排放污染等優點。
本發明公開了一種金剛線切割硅片廢料回收用于鋰離子電池負極材料制備的方法,其中切割硅粉回收預處理包括用去離子水超聲漂洗金剛線切割廢硅粉10~100min,抽濾沉降得到硅粉沉淀物,將其置于聚四氟乙烯容器中,加入質量百分比為10%~40%的氫氟酸溶液,60~180r/min機械攪拌10~60min,抽濾并用去離子水反復清洗數次,沉降,得到的沉降物在60~120℃下置于真空干燥箱中烘干2~10h,得到預處理硅粉。本發明解決了現有技術中金剛線切割廢硅粉的回收利用帶來的難題,通過系列預處理工藝有效去除金剛線切割廢硅粉的雜質元素含量和有機物粘污,實現了廢料的回收再利用,降低了電池生產的成本,符合新能源高效發展戰略。
本發明屬于新能源技術利用領域,提供了一種配有外置透空結構的浮式雙氣室振蕩水柱波能發電裝置,包括透空結構,振蕩水柱系統和錨泊固定系統。本發明將浮式雙氣室振蕩水柱波能轉換裝置和透空結構有效結合,不僅能提高裝置的能量轉換效率、拓寬裝置的有效頻帶寬度;同時透空結構也能對波浪尤其是短波進行一定的消能、降低裝置受到的波浪荷載,提高裝置的生存能力。
一種雙效噴射制冷/熱泵機組,屬于新能源及節能技術領域。這種雙效噴射制冷/熱泵機組,利用廢熱和低溫熱能作為驅動熱源,采用雙發生器和雙噴射泵并聯的方案,各自形成獨立的制冷系統,通過調節閥門可以控制兩個獨立系統的運行方案。發生器和蒸發器采用新型輕質板翅式換熱器,冷凝器采用高效板式換熱器并配有冷卻系統,適用于工業生產上的工藝冷卻、商用/住宅的制冷與采暖。該雙效噴射制冷/熱泵機組,系統結構簡單、造價低廉、運行可靠、使用維護方便、系統正壓運轉、用電量少、節能環保等優勢,其應用推廣性得到了很大的提高。
一種低碳混合氣催化燃燒脫氧催化劑及其制備方法,屬于新能源及環保領域。該催化劑由載體、活性組分、助劑組成,活性組分過渡金屬氧化物的質量百分含量為20~50%,助劑中稀土金屬氧化物的質量百分含量為5~20%,其余為載體。金屬的硝酸鹽溶液采用堿液共沉淀,過濾、焙燒制得催化劑。催化劑適用于氧含量體積百分比為1~10%的低碳有機氣體,能夠將有機氣體當中的氧脫至0.2%以下。與貴金屬催化劑比較,該催化劑價格顯著降低,不需要脫硫工藝,投資省,運行費用低,適應大空速運行,因此從催化劑的生產和使用均有利于降低有機氣體脫氧的費用,從而有利于含有機氣體脫氧工藝的工業應用和推廣。
本發明涉及一種工件翻轉裝置,具體講是涉及一種新能源電動汽車繞線鐵芯前后端整形捆扎工件翻轉裝置,其屬于電機專用工具領域,其設有水平回轉機構、升降機構、空間翻轉機構和夾緊機構;所述水平回轉機構包括工作臺、底板和回轉臺;所述升降機構包括園形升降板、導向柱和升降手柄,繞線鐵芯在大批量生產時經過一次吊裝,在裝置上對繞線鐵芯進行360度回轉,升降和360度翻轉;可以一次完成繞線鐵芯的前后端整形和捆扎,從而減少了吊裝的次數,達到了節省物流、時間和空間的目的。
一種固體電制熱儲熱供暖機組配置方法涉及一種用于固體電制熱儲熱供暖機組配置方法,可實現固體儲熱機組的初步選型方案及在不同選型方案下的經濟性配置方法??捎糜谛履茉矗L電、光伏系統)消納、分布式點儲熱機組、電網調峰儲熱設備等固態儲熱系統的經濟性配置及計算。本發明中儲熱供暖機組的選型計算主要目的是選擇加熱功率和蓄熱量合適的蓄熱機組,需要考慮的參數主要分為室內溫度需求、建筑物耗熱量、建筑物熱指標、采暖季熱負荷、儲熱機組加熱功率與蓄熱量等五個指標。
本發明屬于新能源利用技術領域,提供了一種局部帶有透空結構的垂直導樁式浮防波堤。該垂直導樁式浮防波堤包括浮箱和導樁,浮箱的主體結構為箱體,其實體結構為凸型,凸型實體結構的上部外圍為透空結構,在迎浪側和背浪側對稱布置,透空結構與凸型實體結構間有間隙,間隙處設有水平橫梁,加固透空結構;凸型實體結構設有限位孔,從上到下貫通于凸型實體結構;導樁貫穿于凸型實體結構的限位孔,其頂端設有擋臂和斜撐,斜撐連接擋壁和導樁,用于固定擋臂的作用,擋臂限制浮箱運動幅度過大。浮箱帶有透空結構,相對于傳統非透空矩形方箱,該型浮箱在波浪的作用下水平波浪力較小,并且垂向運動響應幅值算子較小。這有利于增強整個浮式防波堤的穩定性。
本發明屬于新能源與環境污染控制領域,一種PVDF/碳纖維基MFe2O4型光催化導電過濾膜耦合MBR/MFC的方法,采用該膜作為微生物燃料電池的陰極,在生物陽極產電驅動下,陰極輔以光催化提升污染物的去除效率,最后膜過濾出水實現了廢水的高效節能處理。該PVDF/碳纖維基MFe2O4光催化導電過濾膜的制備方法如下:在PVDF鑄膜液中通過先后添加碳納米粉末和MFe2O4光催化劑,后以一定厚度涂覆在碳纖維布表面,經相轉化法制得了PVDF/碳纖維基MFe2O4光催化導電過濾膜。在H型微生物燃料電池中,將該膜置于陰極,耦合生物產電和光催化及膜過濾實現廢水的節能高效處理。
本發明屬于新能源利用領域,提供了一種提高浮子式波能裝置生存能力的結構。該結構包括圓柱形浮子、傳動機構和能量輸出系統;所述的圓柱形浮子上部外壁為透空外壁,透空外壁內帶有內柱,內柱與圓柱形浮子下部為一體凸型結構,內柱與透空外壁之前有間隙;圓柱形浮子下部外壁上設有壓載水泵,自主加載或卸載壓載水;所述的能量輸出系統為液壓發電系統,固定于海底,通過圓柱形浮子的上下運動驅動液壓發電系統發電;所述的傳動機構7為鋼質錨鏈,適用于較深水區域。采用帶有透空外壁的圓柱形浮體作為圓柱形浮子,該型結構物形狀簡單,便于制造。在常規海況下,圓柱形浮子的吃水較淺,透空外壁的吃水h與整個裝置的吃水h1之比h/h1也較小。
一種太陽能熱壓縮式壓汽蒸餾水凈化裝置,屬于新能源和節能減排技術領域。包括:淡水槽、太陽能集熱器、蒸汽噴射器、閥門、壓縮機、蒸發器、加熱室、濃縮液槽、換熱器。太陽能集熱器與蒸汽噴射器相連,蒸發器出口和加熱室入口都與蒸汽噴射器相連,換熱器分別與加熱室出口和蒸發器入口相連,壓縮機作為支路與蒸汽噴射器并聯,由閥門調節。本發明的效果和益處:該工藝結構緊湊,節約常規能源,減少投資成本,采用低壓及防腐抗垢措施使待處理溶液溫度不致過高,腐蝕較輕,延長設備的使用周期,特別該方法適用于海水淡化,污水凈化等方面,是一種安全、無污染且節約能源的技術。
本發明公開了一種提純太陽能級多晶硅的裝置與方法,屬于新能源材料制備技術領域。本方法首先將工業硅粉碎后,經超聲和氣體攪拌酸洗處理,去除暴露表面的工業硅中主要的金屬雜質元素;然后經由真空感應熔煉、三區控溫半連續單向凝固、高真空電子束熔煉和二次三區控溫半連續單向凝固進一步提純;最后獲得具有均勻柱狀凝固組織的多晶硅鑄錠。本發明所涉及的方法與裝置,具有工藝穩定、成本低廉、無污染、設備操作方便等優點,所制備的多晶硅鑄錠組織均勻、無裂紋、無氣孔,適用于制備太陽能電池。
本發明提供了一種制備高強度易成形的多孔碳材料的方法,屬于新能源與新材料領域。將間苯二酚、酚醛樹脂預聚體和1M鹽酸三者按不同比例混合,再加入適量的無水乙醇,強力攪拌至溶解;再在冰水浴下加入適量的質量分數為37%的甲醛溶液,攪拌10-50分鐘得到溶膠;將得到的溶膠倒入離心管密封凝膠老化得到濕凝膠,將濕凝膠干燥后在800℃-1000℃下煅燒5h就得到了高強度的多孔碳材料。
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