本發明涉及一種銠基熱電材料及其制備方法,屬于新能源材料及其制備技術領域。本發明銠基熱電材料化學通式為ABxRh1?xO2;其中x=0.1~0.2,A為元素Cu、Li、Bi、Ca、Zn、Sr、Na或La,B為元素Fe、Co、Ni、Mn、Cr、Mg。該銠基熱電材料經粉體混合、壓制成型、燒結等步驟制備而成。本發明所述的銠基熱電材料具有耐高溫、耐腐蝕、耐氧化性等特點,可應用在空調系統、冷熱兩用箱、干洗機、醫療保健、生物工程、通訊、航空航天等領域。
本發明公開一種Ni/CeO2催化劑的制備方法及應用,屬于環境材料、新能源開發及廢水處理技術領域。本發明所述方法為將乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、納米級二氧化鈰攪拌均勻得到溶液A;將硝酸鎳、氫氧化鈉溶解到超純水中得到溶液B;將溶液A、溶液B、濃度為20g/L的氯鉑酸溶液混合攪拌均勻,并在180℃條件下反應4h;將反應完成后的混合溶液反復用超純水和乙醇清洗,離心分離后所剩固體烘干,然后采用索氏提取器利用乙醇溶液連續清洗24小時以上,再次烘干得到Ni/CeO2催化劑。該方法制備的Ni/CeO2催化劑可用于超臨界水體系下苯酚催化氣化、生物質新能源開發和有機污染物廢水處理等領域的研究和應用,且催化劑制備過程中操作簡單、催化劑活性高。
本申請提供面向主網電壓越限預防的AVC主動自適應協同控制方法,包括利用改進后的ARIMA算法預測用電量和發電量;通過隸屬度函數改進自適應閾值小波濾波方法;通過改進閾值的自適應小波濾波方法消除新能源發電誤差;對新能源發電的傾向性進行ARIMA乘積;進行伊藤過程乘積ARIMA模型改進;利用改進SADMM優化后的Knowledge Graph選擇變壓器進行調檔,選擇電容器進行投切。本申請利用改進ARIMA算法對短期用電負荷和發電負荷進行預測,以此實現供需關系的提前獲知,利用改進SADMM模型對Knowledge Graph進行優化,即通過與變電站上下級的連接關系對電容器進行合理的投切、變壓器調檔。
本發明公開一種鋰離子電池正極材料溶劑熱合成的方法,屬于新能源鋰電池正極材料技術領域。本發明所述方法為:將醋酸鹽和尿素溶解在有機溶劑中,然后再將以上混合均勻的溶液轉移到高壓反應釜中,在高溫高壓下,尿素分解出CO2氣泡,與金屬離子反應形成晶體,伴隨著晶體的長大產生沉淀;再將所得到的產物抽濾、干燥、摻鋰研磨后進行煅燒,即得到最后的鋰離子電池正極材料。本發明所述方法制備得到的鋰離子電池正極材料能提高電池的充放電容量和循環穩定性。
本發明公開了一種回收利用過期廢藥復方硫酸亞鐵制劑和舊鋰電池中廢鋰箔的方法,屬于新能源材料技術領域,本發明將過期廢藥復方硫酸亞鐵制劑和舊鋰電池中的廢鋰箔以LiFePO4/C的形式加以回收,然后以LiFePO4/C為電極活性材料制成電極片,在無水無氧條件下組裝成扣式模擬鋰離子電池,并測試其電化學性能;本發明變廢為寶,工藝簡單,為過期廢藥復方硫酸亞鐵制劑和舊鋰箔的回收利用提供了新途徑和新方案,降低了過期廢藥復方硫酸亞鐵制劑和舊鋰箔對環境造成的生態危害,促進了循環經濟和可持續戰略的發展。
本發明公開了一種耐高溫防火涂層及其制備方法與應用,涉及新能源汽車技術領域,其技術方案要點是:一種耐高溫防火涂層,所述涂層由A涂層和B涂層組成,A涂層由以下成分組成,以質量份計:固化劑0.5~1份、稀土鉭酸鹽1~3份、氧化鋯1~2份、二氧化硅1~2份、二氧化鈦1~2份、氫氧化鋁1~2份、玻璃粉1~2份和水玻璃1~6份;B涂層由以下成分組成,以質量份計:固化劑0.5~1份、碳酸氫鈉1~2份、阻燃劑1.1~3份和水玻璃1~3份。所述固化劑由以下成分組成,以質量份計:氧化鈣1份、去離子水1~3份。解決新能源汽車電池因熱量集中導致起火的問題。
本發明公開了一種過期四環素類抗生素藥品的應用方法,屬于新能源材料技術領域。本發明將過期四環素類抗生素藥研磨成粉末后與導電劑、粘結劑混合得到電極材料混合物,將電極材料混合物加入到N?甲基吡咯烷酮溶劑中,攪拌均勻得到電極漿料;將電極漿料均勻涂覆在集流體表面,真空干燥得到電極片;以電極片為工作電極,鋰箔或鈉箔為對電極和參比電極,多孔聚丙烯膜、聚乙烯膜、玻璃纖維或無紡布為隔膜,在無水無氧條件下組裝成鋰離子充電電池或鈉離子充電電池。本發明環境友好,實用性強,成本低廉首次將過期四環素類抗生素藥品用于新能源材料領域,為回收應用過期抗生素藥品提供了新途徑和新方案。 1
本發明涉及一種考慮跨越多段水電振動區的風水協調有功協調控制方法,屬于電力系統調度運行與控制技術領域。本發明提出了考慮跨越多段水電振動區的風水協調有功協調控制方法,根據斷面的潮流、限額、整體新能源實時出力及新能源消納空間計算風電場站和水電集群的控制指令,再根據同組的各個水電機組的運行狀態,考慮其振動區間,將指令分配至各個水電機組。避免了風水協調有功實時控制中水電可能運行在振動區間的問題,解決了指令落入振動區水輪機拒絕執行,從而導致電網接納能力未充分利用的問題。
本發明涉及一種基于磁控濺射法的CZTS疊合吸收層及其制備方法,屬于光伏材料與器件新能源技術領域。本發明的CZTS疊合吸收層采用磁控濺射法制備而得,由下而上依次為襯底,摻Fe的Cu2ZnSnS4吸收層,未摻雜的Cu2ZnSnS4吸收層,摻Ge的Cu2ZnSnS4吸收層。本發明以CZTS材料為基體,采用磁控濺射法,通過不同元素的替位摻雜實現對不同帶隙變化的控制,可以選擇性的吸收和轉換太陽光譜的不通區域,實現對太陽光的高效利用。
本發明涉及一種回收有機廢物生物能的方法,屬于新能源技術領域。建造若干密閉性良好的生物室,裝填占總有機廢物量85~99%的有機廢物,調節生物室內的溫度、濕度和通入空氣量得到含碳、氮或氫的氣體;將剩余的有機廢物進行厭氧處理得到生物沼氣和二氧化碳氣體;將得到的含碳、氮或氫的氣體以及得到的生物沼氣和二氧化碳氣體通入燃燒室,燃燒室點火對氣體進行燃燒,將燃燒后、溫度達到70~150℃氣體通入到ORC系統蒸發器中作為有機朗肯循環的工質熱源,與工質進行換熱。本方法通過對有機廢物的適當處理,提高有機廢物的利用率,開發有氧及厭氧反應處理有機廢物的技術,從而提供了一種新能源的利用方法。
本發明公開了一種計及儲能的新型電力系統慣量水平評估方法,本發明的方法包括:從轉動慣量、系統動能、慣性常數、慣性時間常數等不同角度構建了新型電力系統慣量水平評估模型;擬定電源發展規劃、電力需求水平、電力外送規模等邊界條件基礎;確定燃煤機組、大型水輪機組、中小水電機組、風電光伏機組的典型慣性常數;針對電網不同典型運行方式下的新能源滲透率及系統慣量常數進行計算;評估不同儲能配置比例下的系統慣量水平。本發明基于系統等效慣量評估模型,并充分考慮了高比例新能源發展帶來的大規模儲能配置影響,以中長期電力系統隨機生產模擬結果為基礎,使評估結果更全面,與實際更相符,指導意義更強。
本發明涉及一種考慮靈活性平衡機理的水?風?光短期聯合調度方法,屬于多能源互補協調調度技術領域。首先,利用分位點回歸理論挖掘新能源歷史運行統計信息,來量化其日前預測誤差造成的靈活性需求。其次,提出了一種水電靈活性量化分析方法?;谏鲜鲮`活性供需量化方法,構建了考慮靈活性平衡機理的風光水短期優化調度模型。本發明可在不犧牲水電調峰效益的同時,充分挖掘水電系統靈活性,有效應對新能源出力不確定性,促進清潔能源消納。因此,本發明面向西南水電主導的高比例可再生能源電網,提供了一種簡單有效地量化及提升電網運行靈活性的技術途徑,易于推廣應用。
本發明公開一種鋰空氣電池多孔碳素電極材料的制備方法,屬于新能源材料制備領域。本發明選用尺寸均勻、形狀規則,熱解后孔隙易控的花粉做模板;選用苯胺、過硫酸銨、鹽酸等試劑,利用原位聚合法制備化學計量易控、粒子尺寸較小、粒度均勻、無團聚的多孔電極材料前驅體,將前驅體焙燒制備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;前驅體焙燒后得到的電極材料為球形多孔結構,粒子的尺寸較小、粒度均勻、比表面積大(876.912~1253.875m2/g)、無團聚。
本發明涉及一種鎳鈷錳鋰離子電極材料的制備方法,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聚乙烯吡咯烷酮-K30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100nm~400nm,厚度約為5~10nm。
本發明公開了一種纖鋅礦Cu2ZnSnS4納米晶的大規模制備方法,屬于光電材料新能源技術領域。本發明所述方法為稱取一價銅鹽、鋅鹽、錫鹽放入三口燒瓶,加入油胺作為溶劑,經過加熱后冷卻至室溫;加入正十二烷硫醇和二硫化碳作為硫源,經過加熱反應后冷卻至室溫;離心分離,棄上層液,然后使用正己烷、甲醇和乙醇混合液清洗多次,收集沉淀物,最后經干燥得到纖鋅礦Cu2ZnSnS4納米晶。本發明所述方法簡單,產量大,產率高,一次能生產數克纖鋅礦Cu2ZnSnS4納米晶,單次產量比現在通行的其他方法高一個數量級,制得的納米晶原子比例易于調控,可以簡單的通過改變前驅體配比例得到理想的纖鋅礦Cu2ZnSnS4納米晶。
本發明提供一種優質煤瀝青針狀焦的集約化生產方法,包括以下步驟:煤焦油的脫硫、脫氮,煤瀝青主原料的精制與分級利用,電磁感應下延遲焦化同步生產H/C比高的循環溶劑油,以及由在線鍋爐組成的針狀焦節能型煅燒。該方法生產出的針狀焦尤其適合用于超高功率石墨電極材料和石墨接管材料。此外,還可用在燃料電池、超級電容器等新能源用石墨類新材料領域。
本發明涉及一種帶有風力補給裝置的工業型太陽能熱水工程系統,屬于新能源利用領域。該系統包括太陽能集熱管,風力發電機,水箱,補水箱,電發熱組件,雙頭磁性開關,蓄電池等,將風力發電機整齊的排放在女兒墻上,即需要在女兒墻上重新設置一個鋼架結構,通過風力發電,一部分利用電發熱組件給水箱內加熱,待水溫達到90℃時,連接電阻絲的上開關磁性減弱,下開關閉合,反之,當水箱內溫度降低時,隨著溫度的降低,上開關磁性增強,使之閉合,用電加熱水箱內的水。這種設計解決了高層住戶中,樓頂面積不足,無法鋪設更多的集熱管,導致用戶用熱水麻煩的問題,系統建造方便,實用性較大,充分利用的新能源。
本發明涉及一種三組元CuO-Cu-TiO2納米管陣列復合材料的應用、應用裝置及其制備方法,屬于新能源材料的開發與研究技術領域。該三組元CuO-Cu-TiO2納米管陣列復合材料用作鋰離子電池的電極。以三組元CuO-Cu-TiO2納米管陣列復合材料用作鋰離子電池的工作電極,以鋰箔為對電極和參比電極,以Celgard2400膜為隔膜,以含1mol/LLiPF6混合液為電解液,在充滿高純氬氣的手套箱中組裝成扣式鋰離子電池。首先采用陽極氧化法制備的三維有序TiO2納米管陣列;在TiO2納米管陣列上恒壓沉積Cu納米顆粒;最后進行熱處理制備得到三組元CuO-Cu-TiO2納米管陣列復合材料。本方法制備工藝簡單,無需添加額外的導電劑和聚合物粘結劑。
本發明涉及一種銠基氧化物熱電材料及其制備方法,屬于新能源材料及其制備技術領域。本發明銠基氧化物熱電材料的化學通式為ABxRh2?2xO4;其中x=0.1~0.5,A為元素Cu、Li、Bi、Ca、Zn、Sr、Na或La,B為元素Fe、Co、Ni、Mn、Cr、Mg。該銠基氧化物熱電材料粉體混合、預燒結、放電等離子體燒結等步驟制備而成。本發明所述的銠基氧化物熱電材料具有耐高溫、耐腐蝕、耐氧化性高等特點,可應用在廢熱發電、空調系統、冷熱兩用箱、干洗機、醫療保健、生物工程、通訊、航空航天領域等領域。
一種由地溝油生成物制備的生物醇油,其特征在于該生物醇油按重量份比由地溝油生成物,即乳化劑3~35份和水2~25份充分攪拌形成乳化液,靜置10~24小時后再與甲醇40~95份攪拌混合,靜置4~8小時形成;其中,地溝油生成物是一種將地溝油除去水分和雜質后獲得的硬脂酸甘油酯和軟脂酸甘油酯經過皂化得到的乳化劑。本發明的生物醇油性能穩定、不易揮發、不自燃,意外著火水澆即滅。該產品燃燒無毒、使用無害、無異味、無煙塵,是可再生的生物質新能源,經相關部門監測符合國家規定。該生物醇油用地溝油生成物為原料,不僅燃燒性能好且價格低廉,在減少食品安全威脅、避免地溝油對環境污染、減少礦物燃料消耗等方面都具有重要意義。
本發明涉及一種多逆變器太陽能光伏并網發電系統的組群控制方法,屬于新能源發電系統控制技術領域。該方法對發電系統中的太陽能電池板-逆變器對進行輪循分組控制,在逆變器輸入功率小于設定的下限閾值時,太陽能電池板并聯后連接到一臺逆變器輸出;在并聯開關分合閘過程中,一直保持太陽能電池板以最大功率不間斷輸出;并且該方法對光照突變情況進行自適應判斷,作為控制的預啟動條件。本發明方法的優點是:能夠同時提高逆變器和太陽能電池板的轉換效率,降低并聯開關和逆變器的動作次數,延長設備使用壽命,并且控制過程系統輸出功率平穩。
一種同步制取合成氣和金屬鋅的方法。本發明涉屬于能源與冶金技術領域,具體涉及一種在一個反應過程中同步制取合成氣和金屬鋅的方法。本方法是在熔融鹽反應器中,以碳酸鹽熔融鹽作為反應介質,通過甲烷和氧化鋅粉進行氧化還原反應,同步生成氫氣與一氧化碳的混合合合成氣和金屬鋅。本發明既可達到節能降耗的目的,又能避免反應過程熱點和三廢的產生。該系統在簡化金屬鋅生產工藝、降低生產成本的同時獲得了極有應用價值的新能源——合成氣。
本發明涉及一種基于在線動態限額調整的風水協調有功實時控制方法,屬于電力系統調度運行與控制技術領域。本發明構建風水協調發電有功實時控制模型;判斷所調控管轄電網的運行方式是否發生變化,若無,沿用前一時刻的在線限額;若有,則進行安全校核;安全校核通過,則利用在線限額進行控制;若安全校核不通過,則切換到離線限額進行安全控制。本發明提出了利用在線限額對控制斷面釋放消納空間,風光電站根據所釋放的消納空間優化調整風光電站指令,通過對不同時段的安全校核,進行確認新能源實時計劃指令的安全性,提升了新能源的消納,解決了風光發電有功實時控制中普遍存在的新能源消納能力未充分利用的問題。
本發明涉及綠色環保燃料及其制備方法,尤其是一種車輛用的綠色環保柴油及其制備方法,是一種新開發的新型綠色環保燃料,屬于新能源和可再生能源領域;具有含硫低,熱值高,含氧成分高,粘度低,流動性好,易霧化,燃燒完全,污染物排放少,對空氣污染小,環保效果好;開發新能源,發展替代清潔燃料,保護人類生存環境,符合可持續發展、科學發展的理念。節約能源,改善能源結構,保護生態環境和應對氣候變化,建立以新能源和可再生能源為主體的可持續能源體系,是實現綠色低碳發展的根本途徑。
本申請公開一種用戶側單層智能微電網系統,包括戶用一體化終端、總配電箱和若干基本用電單元;每個基本用電單元包括家用配電箱、過程控制器、新能源發電裝置和用電設備;戶用一體化終端包括依次串接的雙向計量單元、能量管理單元、能效管理單元、毫秒級微網控制單元、新能源發電和負荷預測單元、人機界面以及數據采集與監控單元;數據采集與監控單元采集到發電信息和用電信息后,利用新能源發電與負荷預測單元,對發電信息和用電信息進行分析處理后,戶用一體化終端協同過程控制器,對新能源發電裝置和用電設備做出控制,從而平衡微電網內發電與用電的關系,優化微電網調度與運行。
本發明公開了一種水火風光儲多能互補集成電源的有功功率控制方法,將發電類型相近的機組歸為一個電源單元進行調節,通過多能互補電源集控中心對參與構成互補集成電源的常規電源、儲能電源、新能源電源進行協調控制;所述互補集成電源集控中心設置有綜合控制模塊,其為滿足參與電源的不同組合方式設有包括常規電源+儲能電源互補集成單元、新能源+儲能電源互補集成單元、常規電源+新能源互補集成單元、常規電源+新能源+儲能電源互補集成單元在內的二級控制模塊。本發明是對各種類型電源調節機制的有機結合,利用調節性能較好的電源對調節性能較差的電源或沒有調節能力的電源進行補償調節,以提高互補集成電源的有功功率總體調節性能。
本發明公開一種空氣動力-光伏汽車,是一種新能源動力汽車,在傳統汽車基礎上取消了燃油內燃機動力裝置,換上了新能源動力裝置,其技術方案是,由空氣動力發電系統,太陽能光伏電池方陣發電系統,鎳氫電池電源儲備供電系統,汽車動力驅動控制系統組成,其特征在于,不論白天與黑夜,或是車走車停,隨時都能應用新能源發電儲電和供電,用新能源裝置取代了燃油汽車的動力裝置和取代依賴市電蓄電池的電動汽車,本發明不僅節能環保經濟,在遠途續航中無需另外補充能源,本發明配套裝置結構簡單、重量輕、易制造、生產周期短、成本低、投資少、見效快、易操作普及、徹底改變了汽車遠途續航中無源之苦。
本申請公開一種用戶側智能微電網系統,其中:由于過程控制器的輸入端與新能源發電裝置連接,過程控制器的輸出端與家用配電箱連接,家用配電箱與總配電箱連接,總配電箱與數據采集與監控單元連接,以使得戶用一體化終端采集到新能源發電裝置的發電量以及用電設備的用電信息;又由于數據采集與監控單元與主站通信單元連接,因此將發電信息和用電信息傳送至區域型微電網中央控制器,利用新能源發電與負荷預測單元和數據處理單元,對發電信息和用電信息進行分析處理得出結果后,由數據采集與監控單元對新能源發電裝置和用電設備做出控制,從而平衡微電網內發電與用電的關系,優化微電網調度與運行。
本發明公開了一種多能源能量路由器電路拓撲結構和供電系統,所述拓撲結構包括小水電輸入端口、并網端口、光伏端口和儲能端口,所述小水電輸入端口通過整流電路與降壓變壓器相連,所述降壓變壓器與小水電機組相連,所述并網端口通過逆變電路與配電網相連,所述光伏端口與光伏陣列相連,所述儲能端口與儲能電池相連,所述小水電輸入端口、所述并網端口、所述光伏端口和所述儲能端口共用一條母線。本實施例提供了新能源接口,便于新能源的接入,滿足能源互聯網就地消納新能源的要求,同時為了克服新能源隨機性、間歇性等問題,還提供了儲能設備的接口,能夠滿足互聯網的供電多樣性、能量雙向流動甚至多向流動以及功率調控等要求。
本發明涉及一種通用型通信基站太陽能風能集中供電系統及其控制方法,屬于新能源發電技術和節能技術領域。通信基站新能源集中供電主回路和通信基站監控器實施對原通信基站交直流供電系統提供新能源供電。本發明采用計算機控制技術和人工智能技術組成的嵌入式計算機通信基站監控器,實現的智能監測與控制。設計的太陽能MPPT控制器和風能控制器能實時偵測太陽能板和風能發動機的發電電壓,并追蹤最高電壓值,使系統達到最高的效率。設計的逆變器基于DSP的全數字控制技術、高頻SPWM技術和先進的IGBT模塊,使系統效率更高。
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