本发明公开了一种利用醇基燃料粘度控制智能燃烧器点火自动识别的方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同粘度的醇基燃料;(3)安装粘度电极探头和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加乙二醇、聚乙二醇、丙三醇、聚氧丁醇、甲基丙烯酸甲酯或羧甲基纤维素,得到不同粘度的醇基燃料,通过粘度电极传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明公开了一种太阳能刷车装置,包括水箱,所述水箱的右侧顶端设有加水口,所述水箱的左侧设有工作台,所述水箱的左侧底端设有抽水过滤口,所述抽水过滤口的左端设有抽水管,所述抽水管的左端设有水泵,所述水泵的上端设有入水管,所述入水管的上端设有气泵,所述气泵的上端设有高压水管,所述工作台左侧壁上端设有水管外壳箱,所述水管外壳箱的底端设有高压出水管,所述高压出水管的下侧设有高压水枪,所述工作台的顶端设有太阳能控制器,所述太阳能控制器的上端设有太阳能集热板。利用新能源太阳能的作用对水泵和气泵进行发电,对水箱内的水进行抽取打压,再通过高压水枪对车辆进行清洗的作用,节能环保,操作方便。
本发明提供了一种风能混合动力车及代步装置,主要涉及节能环保混合驱动技术领域。该风能混合动力车包括车体和驱动组件,驱动组件包括引风机,引风机安装车体上,车体内设置有通风道,车体设置有进风口和排风口,通风道分别与进风口和排风口连通,引风机设置于通风道中,引风机用于由进风口引风至排风口并排出车体,以驱动车体沿着与排风方向相反的方向运动。本发明提供的风能混合动力车能够采用可再生的风能驱动车辆行驶,节约了能源,并且非常环保。本发明提供一种代步装置,其能够实现可再生新能源的开发利用,能节约能源和保护环境。
本发明公开了风电一体化变流并网升压箱变及其监控系统,属于新能源风力发电技术领域。将变流器柜、控制柜、冷却设备从风机塔筒内移出来,与变压器和高压柜一起放置在箱变内;一方面可以省掉现有箱变内的低压柜;另一方面变流器柜的操作更为方便,即便发生了事故,也只是影响箱变,不会对风机塔筒造成影响,因为箱变的价格低,风机塔筒的价格高,从而可以降低事故损失;再一方面,移出来后,可以对变流器柜进行升级,并且散热可以做到更好,满足更广的需求;风电一体化变流并网升压箱变监控系统,对箱变进行全方位监控;还增加对变压器故障多参数采集,通过振动、超声波、噪音、变压器温度等物理量的变化来诊断变压器故障,提高安全指数。
本发明提供了一种风光互补发电的轮载式移动电站,属于新能源发电技术领域。包括轮载式基座、万向轮、后从动轮、充电控制器、逆变器和蓄电池,轮载式基座的顶部通过机架安装顶棚架,顶棚架上设置可折叠式太阳能电池板组件,顶棚架顶部通过伸缩装置安装垂直式风力发电机,机架表面设有封闭夹层,封闭夹层的外表面设有电能显示器、负载插口,内部设有充电控制器、逆变器、蓄电池,可折叠式太阳能电池板组件和垂直式风力发电机通过充电控制器与蓄电池电连接,蓄电池的输出端通过逆变器电连接至负载插口、电能显示器与蓄电池连接。本发明能有效利用清洁能源,发电效率更高,且方便移动使用,能提高其利用率。
本发明公开了一种能长时间在高温下稳定运行的真空管式炉的设计方法,其特征在于选择陶瓷材料作为加热元件,选择测非标热电偶作为测温元件,氧化铝系材料作为耐火材料,同时选择了刚玉炉管,法兰,热电偶信号输入控制器。通过SolidWorks建立真空管式炉三维模型,采用先进的计算机虚拟仿真模拟技术,针对真空管式炉的炉管部分,用SolidWorks Simulation分析软件对其可靠性进行分析。本发明真空管式气氛炉能够长时间稳定的运行于1800℃工作温度,用以适应更广的实验需求,对玻璃、陶瓷、冶金、热处理、锂电正负极材料、新能源等行业的研究开发具有重要意义。
本发明公开了一种利用醇基燃料比重控制智能燃烧器点火的自动识别方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同比重的醇基燃料;(3)安装比重计和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加盐类和有机溶剂,得到不同比重的醇基燃料,通过比重传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明提供一种光伏微网混沌检测装置,属于新能源利用领域,包括光伏阵列、光伏微网逆变器、光伏微网、信号采集传感器阵列和数据处理检测装置;光伏阵列的输出端与光伏微网逆变器连接;光伏微网逆变器的输出端与光伏微网连接;信号采集传感器阵列的输入端分别与光伏阵列的输出端和光伏微网逆变器的输出端连接;信号采集传感器阵列的输出端与数据处理检测装置。数据处理检测装置包括数字滤波电路、四维相空间重构电路、最大李氏指数计算电路和光伏微网混沌报警电路。采用现有数字化方法,通过数字信号序列的相空间重构后进行李氏指数计算,检测系统的混沌信号,具有灵活、高可靠和稳定性的特点。
本发明公开了一种利用醇基燃料电导率控制智能燃烧器点火自动识别的方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同电导率的醇基燃料;(3)安装电导率电极探头和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加盐类和互溶性助剂,得到不同电导率的醇基燃料,通过电导率电极传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明涉及均匀且稳定负载含铁纳米粒子的碳纳米管及其制备方法,以羟基化或羧基化改性的多壁或单壁碳纳米管、非离子型高分子表面活性剂、有机铁化合物为原料,以乙醇或甲醇为介质,在填装量80%高压反应釜中于150-230℃反应4-24h,再将产物在250-800℃和惰性气体保护的条件下加热5min-2h。所得负载含铁纳米粒子的碳纳米管特征在于含铁纳米粒子均匀地负载在碳纳米管的外表面上,所述纳米粒子为三氧化二铁、四氧化三铁、铁等三种之一,其粒径分布窄,平均粒径在5nm~20nm内,在剧烈机械分散或超声分散作用下能够稳定负载在碳纳米管上,在催化、传感器、电磁屏蔽材料、新能源材料、生物技术以及高性能复合材料等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种气动汽车用气动动力控制装置,涉及新能源汽车技术领域,本发明不仅可以实现对过大的压力进行卸压处理,而且,还可以实现稳压作用,通过稳压片来改变气压腔的体积,实现内部压力的稳压效果,进而保证出气管的出气压力始终处于稳定的场合,保证了出气管出稳压阀的使用寿命,提高了汽车安全性和稳定性,减少汽车的顿挫感;当装置本体内气体压力增大时,弹簧分压机构会通过第一输气管由第一卸压管排出,缓解装置本体内部的压力,当弹簧分压机构不足以缓解装置内部拉力时,这时液压机构就会工作,再次缓解装置内部压力,滑块上的第一密封圈可确保装置的密封性,确保装置正常工作。
本发明涉及新能源技术领域,尤其为一种便于安装与拆卸的太阳能光伏板,包括太阳能光伏板和安装板,所述安装板底端边缘开设有滑槽,所述太阳能光伏板底端与滑槽滑动连接,所述安装板左端固定连接有第一固定板,所述太阳能光伏板左右侧壁固定连接有挂钩,所述安装板左右侧壁固定连接有固定扣,所述固定扣包括扳手、转轴、拉环、弹簧和L形限位片,所述扳手顶端通过转轴固定连接在安装板侧壁,所述L形限位片固定连接在扳手侧面中央,所述拉环与L形限位片之间固定连接有弹簧,所述安装板底端固定连接有第一转动块,所述安装板正下方设有电动升降杆和立柱,本装置方便对于太阳能光伏板进行安装和拆卸,可调节性好,值得推广使用。
本发明公开了一种利用醇基燃料颜色控制智能燃烧器点火自动识别的方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同颜色的醇基燃料;(3)安装颜色检测器和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加颜料,得到不同颜色的醇基燃料,通过颜色检测器传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,使其安全有效地使用,避免造成客户的中毒污染及火灾隐患。
本发明涉及一种碳素铬铁清洁节能绿色环保制造铬化合物工艺,该发明工艺先进,节能环保,无需燃煤无需高温高压,以铬铁为原料液相法一次性生产出铬化合物、颜料、新能源、硅碳电池新材料等产品,形成一系列新的高端产业链,彻底改变了原有的产品用途单一、生产单纯的局面;改变了原有铬酸盐化合物生产产生高污染对环境危害大的落后的生产工艺,使铬化合物的生产走上节能环保,高效益的发展之路;极大的拓展了铬铁行业多元化发展和应用领域,大大增强了企业国际竞争力,促进国家产业优化升级和发展,具有重要意义。
本发明公开了一种利用醇基燃料离子控制智能燃烧器点火的自动识别方法,属于生物质新能源领域。其包括如下步骤:(1)预设开启条件;(2)制备不同离子的醇基燃料;(3)安装离子选择性电极探头和传感控制器;(4)得到检测信号,控制智能燃烧器点火。本发明是在醇基燃料中添加盐类,通过相应的离子选择性电极传感控制了智能燃烧器的点火,实现自我自动识别控制的目的,使非正常渠道的醇基燃料在智能燃烧器中不燃烧,达到保护醇基燃料配方和燃烧器知识产权的目的,同时保证了正常渠道的醇基燃料,提高其安全使用有效性,避免造成客户环境的中毒污染及火灾隐患。
本发明涉及一种铬铁酸溶电解法制取铬酸酐工艺,将铬铁磨成细粉,放入反应釜中,加酸溶解铬铁,加入特种物质加温反应,将三价铬和亚铁离子分离,再将三价铬溶液放入电解槽中,电解氧化将三价铬完全转化为六价铬制成铬酸酐产品,该工艺同时制取系列铬化物:重铬酸盐、硫酸铬、氯化铬、氧化铬、氢氧化铬、铬鞣剂、吡啶甲酸铬、烟酸铬,铁系颜料:草酸亚铁、铁蓝、福美铁,新材料硅、碳,新能源氢气。该工艺先进,流程短,节能环保,生产的产品品质好,价值高,效益好,能够更好地促进铬盐行业可持续发展。
本发明公开了一种Mn2+离子修饰荧光石墨烯及其制备方法。Mn2+修饰荧光石墨烯的形貌主要呈“片”状,含有N和Mn元素,能发射强荧光。将甘氨酸溶于超纯水中,依次加入MnCl2溶液及柠檬酸钠溶液;将该混合溶液装入内衬为聚四氟乙烯的高压反应釜中反应,高速离心后取上层清液,即得Mn2+修饰荧光石墨烯无色透明溶液,溶液经旋转蒸发、真空冷冻干燥后得到Mn2+修饰荧光石墨烯白色固体粉末。本发明制备步骤简单、成本低廉、对环境友好,易于实现大规模工业化生产;所得荧光石墨烯能够长期稳定存储和使用,具有较强的荧光性能与较高的光致发光量子产率,在生物医药、光电器件与新能源、免疫分析等领域均有良好的应用前景。
本发明涉及一种金属氧化物纳米粒子填充的碳纳米纤维及其制备方法。金属氧化物纳米粒子填充的碳纳米纤维,是在磨粉作用下,将金属盐溶液填充进入碳纳米纤维的管中,干燥后煅烧而制得,所述金属氧化物纳米粒子的粒径范围为5~30nm。本方法具有填充时间短、可实现高填充量、工艺简单、绿色环保、成本低廉以及易于产业化等特点,所得产物具有优异的机械和化学稳定性,在催化、传感器、电磁屏蔽、新能源、生物技术以及高性能复合材料等领域具有良好的应用前景。
本发明公开了一种两级双模燃气轮机进气调温余热利用系统及方法,包括布置在余热锅炉尾部烟道的余热锅炉余热利用换热器,布置在燃气轮机进气模块通道中的燃气轮机进气换热器,布置在机组附近的光伏及风电新能源发电设备,布置在余热锅炉尾部烟道与燃气轮机进气模块之间的电动制冷机、电动加热器、热水型溴化锂制冷机及燃气轮机进气换热器循环水箱。本发明在冷却及加热两种模式下运行,使联合循环机组始终运行在最佳效率和最佳出力工况下,同时提高了联合循环机组运行安全性,有效改善燃气轮机在全年大部分环境条件下的运行性能。
本发明涉及车辆制动装置的布置或安装技术领域,具体为一种基于通电螺线管原理的跟驰辅助控制方法及装置,装置包括设置在车辆上的传感器、螺线管、滑动变阻器和控制系统。通过传感器实时检测车车间距,通过车联网传输间距信息,依据间距采取吸引还是排斥策略,从而达到车辆安全跟驰的目的,避免车辆在跟驰过程中因驾驶员对距离的误判、判断不准确不能及时采取制动措施而发生追尾碰撞事故;一般的协同驾驶与命令时延和通信可靠性密切相关,本发明可以避免直接碰撞,在轻量化燃油汽车、混合动力汽车和正在推广的新能源电动车尤为显著,实现了车辆在跟驰状态下由被动防止碰撞向主动避免碰撞的效果。
本发明公开了一种节能的认知无线电协作传输中继选择方法,所述方法能够使中继节点和未授权用户在满足能耗约束的前提下最大化吞吐量,有别于现有的中继选择方案只追求吞吐量最大化的特征。适用于未来终端小型化、多终端协作、频谱资源共享的无线通信系统,特别适用于新能源基站的协作传输。
本发明公开了一种钴基MOFs材料,由六水合硝酸钴与对苯二甲酸通过水热法, 反应后经N, N‑二甲基甲酰胺、无水乙醇洗涤,干燥得到。其制备方法包括以下步骤:1)将六水合硝酸钴加入无水乙醇中磁力搅拌得到澄清的硝酸钴溶液,再将对苯二甲酸加入N, N‑二甲基甲酰胺中磁力搅拌得到澄清的对苯二甲酸溶液,然后上述两种溶液混合超声处理;2)将步骤1)混合超声处理后的溶液装入反应釜置于烘箱中,在一定条件下反应,反应结束后,将反应产物在一定条件下过滤、洗涤、干燥,得到钴基MOFs材料。作为催化硼氢化钠水解的应用时,催化速率达1700~2400 mL min‑1 g‑1,循环后催化性能保持原来产氢率的47~50%。本发明材料具有优良的催化性能,在制备新能源领域有广阔的应用前景。
本发明公开了一种钴配合物晶体材料,由六水合硝酸钴,2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪和1,10‑邻菲罗啉通过溶剂热法反应后经过滤,干燥制得。其表面积5.2 m2 g‑1,孔径主要分布在2.7~10nm。其制备方法包括以下步骤:1)反应液的配制;2)钴配合物晶体材料的制备。作为催化LiBH4‑2LiNH2体系应用,在205℃的条件下,LiBH4‑2LiNH2体系释放出9.0~10.1wt%氢气,占总放氢量(10.4%wt)的90~98%。本发明制备材料新颖,具有优良的催化性能,在制备新能源领域具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种船用铝空气电池—锂离子电池混合动力系统,其特征是,包括充电控制单元和与充电控制单元连接的铝空气电池组及锂离子电池组,铝空气电池组和锂离子电池组均外接接热管理单元,其中铝空气电池组按照顺序设置连接的第一电磁阀及电解液供给泵与电解液储液罐连通,铝空气电池组还通过第二电磁阀2与回流液罐连通,铝空气电池组还按照顺序设置连接的第三电磁阀、清洗液循环泵与清洗液储液罐连通,电解液储液罐通过单吸泵与海水连通。这种系统能提高新能源船舶的续航里程,降低使用成本,同时又有着不受地点、时间限制的进行电能补充的特点,解决充电缓慢、充电时间长的问题,为新能源船舶领域提供良性动力。
本发明涉及一种以碳纳米管为芯、四氧化三铁为壳的复合材料及其制备方法。特征在于以FeCl2/H2O2组成的Fenton试剂、还原剂铁粉、碳纳米管以及沉淀剂尿素或六次甲基四胺为原料,首先用Fenton试剂对碳纳米管进行表面羟基化改性,然后加入适量铁粉调节Fe2+离子的浓度,进一步用尿素或六次甲基四胺,采用均匀沉淀法在适当的条件下将铁离子沉淀出来,最后将沉淀物经过分离、洗涤、干燥等工艺得到最终产物。所得“芯-壳”结构的碳纳米管/四氧化三铁复合材料其特征在于具有以碳纳米管为芯、四氧化三铁为壳的特殊结构,四氧化三铁呈连续的薄层结构而均匀地覆盖在碳纳米管外表面,芯-壳间的界面薄弱。该制备方法工艺简单,所得产物将在化学催化、传感器、新能源材料、电磁屏蔽材料以及高性能聚合物基复合材料等领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种铬铁液相法一次性制造铬化合物多行业新产品工艺,以冶金产品为原料制造铬化合物、铁系颜料、硅新材料、光伏新材料、新能源的化工新材料技术领域。该发明工艺先进,节能环保,无废渣、无废气、无废水排放。无需高温高压,以铬铁为原料液相法一次性生产出铬化合物、颜料、新能源、新能源硅碳电池材料等产品,形成一系列新的高端产业链,彻底改变了原有铬铁用途单一,生产单纯的局面;改变了原有铬酸盐化合物焙烧生产产生高污染对环境危害大的落后的生产工艺,使铬化合物的生产走上节能环保,高效益的发展之路;极大的拓展了铬铁行业多元化发展和应用领域,大大增强了企业国际竞争力,促进国家产业优化升级和发展,具有重要意义。该工艺符合现代绿色经济发展的要求,具有很好的企业经济效益、化境效益和社会效益。
本发明涉及一种碳素铬铁液相法制取铬酸酐和重铬酸盐工艺,以工业冶金产品为原料制造铬化合物、铁系颜料、硅新材料、光伏新材料、新能源的化工新材料技术领域。该发明工艺先进,节能环保,无废渣、无废气、无废水排放。无需高温高压,以铬铁为原料液相法一次性生产出铬化合物、颜料、新能源、新能源硅碳电池材料等产品,形成一系列新的高端产业链,彻底改变了原有铬铁用途单一,生产单纯的局面;改变了原有铬酸盐化合物焙烧生产产生高污染对环境危害大的落后的生产工艺,使铬酸酐、重铬酸盐、铬化合物的生产走上节能环保,高效益的发展之路;极大的拓展了铬铁行业多元化发展和应用领域,大大增强了企业国际竞争力,促进国家产业优化升级和发展,具有重要意义。该工艺符合现代绿色经济发展的要求,具有很好的企业经济效益、化境效益和社会效益。
本发明公开了一种电动秋千,所述电动秋千的结构包括秋千支架、太阳能板、风力发电机、储能电池、电控开关、电机、座椅和USB接口。所述支架上装有旋转轴承,旋转轴承与所述电机相连,用来带动秋千做钟摆运动;所述电控开关与所述电机相连,用来控制所述电机的旋转强度,从而控制秋千的钟摆强度;所述太阳能板和风力发电机与所述储能电池相连;所述储能电池与所述电机和所述USB接口相连,用来为所述电机和所述USB接口提供电源。本发明将风能和太阳能转换成电能,再将电能用于秋千运动和USB接口充电。利用所述电动开关可以调节秋千钟摆的强度;利用USB接口可以对手机等设备进行充电。
本实用新型公开了具有能源回收功能的新能源自主导航物流车,属于电子技术领域,包括车壳体,所述车壳体上设置有16线激光雷达、第一控制器、光电编码器、电机、电机驱动电路、第二控制器、电池和IMU传感器,所述16线激光雷达与第一控制器连接,所述第一控制器与第二控制器通过串口连接,所述第二控制器经电机驱动电路与电机连接,所述光电编码器设置在电机上。通过设置电机驱动回收电量模块对电机不通电惯性转动时的能量进行回收,实现了电机自动减速刹车并动能转为电能经过升压模块进行回收,16线激光雷达实现了现有技术路线的规划,同时检测小车的速度和偏移角度,使得控制小车更加稳,同时经过回收电能后,小车的航程更远。
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