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。
本發明公開一種Ag@g?PAN/g?C3N4光催化劑的制備方法,將聚丙烯腈和三聚氰胺在常溫下溶于N,N?二甲基甲酰胺中,并摻入適量銀納米顆粒分散液,經低溫退火后,得到具有高效光吸收效應且化學性質極為穩定的銀基光催化劑。本發明以銀納米顆粒為基底,通過復合石墨化聚丙烯腈和石墨化氮化碳,利用Ag對PAN的自催化作用及其相互作用,實現了用g?PAN選擇性包裹Ag納米粒子。本發明不僅通過引入氮化碳提高了催化劑的光催化性能,并且利用銀納米顆粒和g?PAN之間的核殼結構保證了銀納米顆粒的化學穩定性,提高了光催化劑的使用壽命,這在廢水處理、新能源產氫、復合材料、電池和非稀貴金屬的利用等領域有著廣闊的應用前景。
本發明制動用電動空壓機控制方法,屬于新能源汽車技術領域。將預先設定好的兩個系統氣壓值信號分別設定為空壓機啟動和停止信號,并在系統氣壓值達到空壓機的停止信號預設值時,延時一定時間再停機,使干燥器在延時時間內卸荷再生,卸荷后系統壓力穩定在空壓機停止的系統氣壓值或略大于該值??諌簷C設定的啟動信號的氣壓值低于停止信號的氣壓值,在實際系統氣壓值低于啟動信號設定的氣壓值時,空壓機啟動打氣,在實際系統氣壓值高于設定的空壓機停止信號的氣壓值時,空壓機延時后再停機。該控制方式的起??諌簷C控制源一致,更有利于整車控制協調性,且由整車控制器整合信息,可加入更多起停判斷因數,對整車主動安全性提高有明顯的預留空間。
本發明涉及了一種木質纖維生物質制備乙酰丙酸乙酯的方法;該方法采用木質纖維生物質如思茅松、桉木、竹子、紙漿、纖維素作為起始原料,利用三氟甲磺酸鋁和硫酸的混合酸體系作為協同催化劑,在乙醇溶劑體系進行一鍋法高溫反應,反應在密閉的高溫高壓反應釜進行,經一定反應時間后可獲得目標產物乙酰丙酸乙酯;該方法具有生物質原料廉價易得、反應原料適應性強、反應過程簡單、催化劑用量少和成本低、反應催化效果好、目標產物得率和附加值高等優點,可為木質纖維生物質資源合成高值新能源化學品乙酰丙酸乙酯提供關鍵技術參考。
本發明針對用甘蔗無污染同時制取納米二氧化硅、生物黃腐酸鉀、生物燃料乙醇的方法是以甘蔗為原料。包含甘蔗壓榨機、生物反應器、蒸餾設備、分子篩、催化器、聚縮設備、二氧化硅分離設備、生物黃腐酸鉀純化設備、納米二氧化硅純化設備。相比用分別從不可再生的礦物中提取納米二氧化硅,從低熱質煤炭中提取黃腐酸再與氫氧化鉀進行化學反應制取黃腐酸鉀,有石油原料制取燃料乙醇。在生物反應器內用整株甘蔗同時無污染同時制取納米二氧化硅、生物黃腐酸鉀、生物燃料乙醇的方法。使甘蔗資源得到完全利用,單位產品能耗降低。屬生物技術、新材料、新能源、節能環保產業,是低碳經濟,循環經濟范疇。
本發明涉及一種基于改進FPA的儲能容量優化配置方法,屬于能源領域。本發明首先輸入新能源及負荷相關數據。其次設立分布式微電源約束條件,在約束條件內生成初始儲能容量配置及微電源出力組合。然后建立投資成本、火電深度調峰率及儲能收益的容量配置目標函數,代入初始儲能容量配置獲取初始目標函數值。最后判斷間隔代數NUM是否執行完畢,是則執行EO算法更新儲能容量配置;否則執行優化的FPA算法更新儲能容量配置。取得了更優的儲能容量配置,驗證了改進的FPA算法在儲能容量優化配置問題中的適用性。
本發明公開一種苯丙氨酸鋅納米纖維材料的應用,屬于新能源材料的開發與研究領域。本發明以苯丙氨酸鋅納米纖維為鋰離子電池的負極活性材料,并以恒流充/放電法測試其充/放電性能。所述苯丙氨酸鋅納米纖維以苯丙氨酸和硝酸鋅為原料,采用液相沉積法制備得到;發明首次以苯丙氨酸鋅納米纖維為鋰離子電池負極活性材料,且該負極材料表現了良好的充/放電性能及循環穩定性。
本發明公開一種多層磁懸浮慣性飛輪電磁高壓氣能發電機,是一種新式發電設備。解決用新能源發電的技術問題。技術方案為整體支架(1)的底部裝有永磁體(2),與其對應的永磁體(3)裝于旋轉軸(4)的底端,旋轉軸的中部安裝有慣性飛輪(5),設有氣動槽(6),對應的是高壓氣噴管(7),在慣性飛輪的外周面上裝設有帶斜面的永磁體(8),對應的是裝于支架內壁上的電磁線圈(9),有多層磁懸浮層,在旋轉軸的頂部裝設有永磁體(12),與其對應的是發電線圈(13),可輸出正、負極電流。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。
一種攝取地球引力能的發電裝置,涉及新能源開發的技術領域,尤其是涉及一種利用地球引力作為主要能源攝取對象來發電的裝置。本發明主要由共振系統、支撐裝置、甩盤、齒輪箱、發電機組成,共振系統發生搖擺后帶動位于齒輪箱外部的甩盤甩動,由于地球引力的作用,甩盤搖擺加劇,并產生偏心力矩而旋轉帶動齒輪箱工作,齒輪箱調整傳遞軸的轉速后又帶動發電機發電。本發明在各種有振動源存在的條件下,就可以產生電能,不消耗不可再生能源如煤、石油和天然氣,是收集目前不被人們利用的能量來轉化為人們需要的電能,不污染環境、清潔生產。
本申請提供一種具有高并網適應性的超導變壓器,利用超導調壓限流繞組組件,在公用交流電網正常工作時,通過接入不同的超導繞組數量,調節動態的電壓,抑制電壓波動,在公用交流電網故障時,通過接入不同的超導繞組數量,利用超導繞組的特性,產生較大的限流電阻,來提高新能源并網系統的低壓穿越能力,降低超導繞組的電能損耗,并且本申請結構簡單,無需外接設備,可降低新能源并網系統的研制成本及日常維護成本。
本實用新型公開了一種射水滅火器,包括移動板、噴頭和電動伸縮桿,所述移動板的正后方安裝有扶手,且移動板的前端固定安裝有均水管,所述均水管的右端連接有外接管,且均水管的上端設置有輸水軟管,所述輸水軟管遠離均水管的一端與送水管相連接,且送水管的中部設置有固定環,所述固定環的外側安裝有支撐架,所述移動板的左端中部設置有固定塊,所述活動桿的前端安裝有電動伸縮桿。該射水滅火器,通過安裝有萬向輪的移動板,可直接將該裝置移動至新能源純電汽車電池包的正下方,并通過均水管和輸水軟管為送水管進行送水,并利用設于送水管上端的噴頭將水噴出,可將水直接噴射到新能源純電汽車的電池包上,降溫滅火的效果好,速度更快。
本實用新型涉及一種通用型通信基站太陽能風能集中供電系統,屬于新能源發電技術和節能技術領域。供電系統主要由通信基站新能源集中供電主回路、通信基站監控器和原通信基站交直流供電系統組成;本實用新型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。
本實用新型涉及新能源充電設備技術領域,具體涉及一種可視多能源充電車庫。所述的可視多能源充電車庫包括:車庫本體、供電單元、充電單元、主控單元和信息交互單元,所述信息交互單元用于傳遞用戶和充電單元之間信息,所述信息交互單元包括數據發送模塊、數據接收模塊和移動終端;所述的顯示屏安裝于車庫本體內側,所述車庫本體的一側設置有風力發電機組的風輪和發電機??梢詫崿F無充電槍充電,實現了智能化充電,安全隱患小,而且使用壽命長,可以實現做到精準停放或擺放充電設備,省時省力;可以實現供電來源多樣化,實現因地制宜,合理利用新能源,避免資源浪費,同時,通過顯示屏的可視化,增強用戶充電過程的體驗感。
本發明屬于石油化工、新能源、廢棄油脂綜合利用、生物柴油生產、精細化工精餾、綠色化工領域,具體涉及一種提高生物柴油產率和降低渣油中酯含量的方法。其技術方案包括,判定渣油密度大小從而判定揮發性是否合適,A.渣油密度和揮發性合適,則繼續蒸餾;B.渣油密度大于規定值,揮發性不足,則將反應得到的部分輕組分預熱,并將預熱后的輕組分加入反應體系以提高渣油揮發性,蒸餾繼續進行。經過試驗:采用常規方法,檢測生物柴油的產率.80%?85%,渣油中含生物柴油達10%,輕組分中含生物柴油達70%?80%;采用本發明的方法,輕組分中碳十一酯含量小于0.5%,渣油中碳二十二的酯含量小于0.5%,生物柴油產率達到90%?94%。
本申請試試示出一種電網適應性檢測平臺電壓波動以及閃變控制方法,本申請實施例示出的技術方案,本申請通過將計算得到的輸出電壓指令值輸入到新能源電網適應性檢測平臺電壓逆變器,使新能源電網適應性檢測平臺電壓逆變器根據該輸出電壓指令值調整電壓逆變器的輸出電壓,以實現輸出電壓對波動以及閃變控制值快速精確響應跟隨。
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