本发明涉及一种燃料电池系统及其停机吹扫方法,系统包括电堆,连接电堆阴极的空气供应子系统,连接电堆阳极的氢气供应子系统,还包括与电堆连接的冷却循环子系统,分别与空气供应子系统、氢气供应子系统连接的氢/空混合箱以及用以控制各子系统的控制器,所述电堆的输出端通过连接DC/DC转换器连接驱动电机,所述控制器接收到停机命令后,燃料电池系统停机过程中,控制器根据冷却循环子系统控制电推温度,控制执行器对电堆内部进行相应吹扫。本发明具有提高低温下燃料电池电堆的冷启动能力,有效延长燃料电池电堆的寿命等优点。
本发明公开了一种应用于燃料电池的辅助低温冷启动系统及其控制方法,所述的辅助低温冷启动系统包括氢气供给模块、空气供给模块、催化燃烧加热模块、电加热模块、冷却液循环模块、尾气处理模块、控制模块、燃料电池电堆。所述的辅助低温冷启动系统具有模式一、模式二两种辅助启动模式。所述的模式一启动时,催化燃烧加热模块和电加热模块同时工作。所述的模式二启动时,电加热模块工作,氢气供给模块和空气供给模块开启,燃料电池电堆开始低功率运行。本发明提出的辅助低温冷启动系统采用模块化设计,具有启动速度快、能量利用率高、系统安全可靠等优点。
本发明提供提供一种电动汽车整车热管理系统、方法及电动汽车,整车热管理系统包括电池回路、空调回路和车内采暖回路,空调回路连接电池回路和车内采暖回路;电池回路预先对动力电池充电,在电池回路的冷却介质和动力电池中储存热量;电池回路在接收到车内采暖信息时,将预先存贮在动力电池和电池回路的冷却介质内的热量,经过空调回路转移到车内采暖回路。本发明能降低行驶中因用户使用空调消耗的能量,提升续航里程。
一种基于余热提质利用的全光谱光伏电站系统,包括:光伏发电子系统和与之相连的热电储存转化子系统,其中:光伏发电子系统接收外界太阳能以产生电能,输出直流电至直流负载、直流电网,输出交流电至交流负载、交流电网,同时输出热能和电能至热电储存转化子系统,热电储存转化子系统接收光伏发电子系统产生的热能、电能以及外部电网的电能,转化并储存为高品位热能,并在需要时将高品位热能转化为电能输出至外部电网。本发明解决了太阳能间歇性和波动性引起的电力输出不稳定、如何高效输运与利用PV光伏板余热以及外部电网的高效协同耦合等问题,非常适用于沙漠、戈壁、荒漠等偏远地区。
本发明涉及分布式制氢与燃料电池联用技术,特别是涉及一种基于广谱燃料的燃料电池系统,包括燃料供应单元、燃料处理单元、燃料电池反应单元、热量交换单元和氧化剂供应单元,所述燃料处理单元为等离子体反应器;所述热量交换单元为多股流换热器,所述多股流换热器为从下至上的层叠式结构或从内至外的套筒式结构;所述多股流换热器具有平衡燃料处理单元和燃料电池反应单元热量的功能;所述燃料存储装置经燃料管路与燃料处理单元连通,为燃料处理单元供应燃料;所述燃料处理单元的产物出口经多股流换热器与燃料电池反应单元的阳极入口连通,为燃料电池阳极提供反应气体。
本发明提供的一种压缩空气和热泵储电耦合的储电系统及方法,属于能量储存技术领域,压缩空气和热泵储电耦合的储电系统包括:热泵储电储能回路、热泵储电释能回路、压缩空气储能回路和压缩空气释能回路;本发明的压缩空气和热泵储电耦合的储电系统,通过在第一压缩机和第一膨胀机之间设置第一离合器,在第二压缩机和第二膨胀机之间设置第二离合器,可以实现热泵储电储能、释能回路和压缩空气储能、释能回路之间的转换,具有灵活度高、成本低、储能密度高等优点。
本发明涉及一种太阳能光伏光热为驱动的冷热电三联供系统,包括:光伏光电单元,与光伏光电单元相连地储能单元,分别与光伏光电单元以及储能单元相连地换热单元,与储能单元相连的直流微电网单元,与换热单元以及直流微电网单元相连的双源热泵单元,并通过检测单元和中控单元对系统的换热进行智能控制。本发明采用双源热泵与光伏光电的组合形式,充分利用太阳能来实现供冷、供热、供电以及生活热水的供应,太阳能光伏板背集热蓄存,可以降低太阳能光伏板的工作温度,提高发电效率,也将收集的热量蓄存起来供暖或生活热水使用,当光伏光电无法满足热量与电量需求时,可采用蓄热水箱热水作为水源与空气源级蒸发器同时工作,满足供热需求。
本发明公开了一种高效利用低品位热能的压缩空气储能系统及其控制方法,通过在现有的压缩空气储能系统中增加低品位热源输入部分和高温热能利用部分,利用低品位热源对进入储能压缩机组的入口空气进行加热,由此也提高了储能压缩机组出口气体的压缩空气温度,并且利用储能压缩机组出口部分的热量作为热机气体工质的热源,该热机可同时为储能压缩机和热机侧压缩机提供动力。采用该耦合系统,将低品位热能转化为高品位热能利用,实现了低品位能量的高效利用,同时由于系统的灵活性,可实现储能系统的宽负荷运行。此外,该发明通过释放储能过程的热量,使膨胀机排气接近常温,实现了低品位热能的高效利用,进一步提高了系统的能量利用率。
提供了一种储能装置(1;1'、1”、1”'),其包括用于存储加压气体的气体容器(10)、用于存储热能的至少一个储热元件(12)、以及用于通过电能加热所述至少一个储热元件(12)的一个或几个电加热装置(13)。所述至少一个储热元件(12)和所述一个或几个电加热装置(13)设置在所述气体容器(10)内,使得当加压气体存储在所述气体容器(10)中时加压气体围绕所述至少一个储热元件(12)。此外,提供了一种具有这种储能装置(1;1'、1”、1”')的储能系统,用于在充能过程中存储压缩气体和热量,并且用于在释能期间产生电能。
本发明的一种基于资源化利用的纳米氧化锌生产装置及方法,属于化工技术领域,所述装置包括配料罐、超重力反应器、喷射反应器、闪蒸罐、带式真空过滤机、流化床干燥器、气流粉碎机;原料为二氧化碳(CO2)、氧化锌(ZnO),经碳化反应、闪蒸、过滤分离、流化床干燥、气流粉碎得到纳米ZnO;超重力反应器、喷射反应器强化了传热、传质;碳化反应后经闪蒸回收二次水蒸汽为碳化反应提供热源,干燥分离出的热空气、碱式碳酸锌分解出的CO2为流化床干燥器空气加热器及喷射反应器提供辅助热源,同时提供辅助CO2源,节能效果明显,装置综合节能30%;纳米ZnO质量高于工业品国标。本发明工艺成熟,连续操作,自动化程度高,资源循环利用,环境友好,实现了CO2减排。
本发明提供的一种采用超临界CO2底循环的天然气燃料电池发电系统及方法,包括燃料重整器、燃料电池、阴极空气压缩机、阳极回热器、送入阴极回热器、空气透平、压缩机、余热锅炉、纯氧燃烧器、回热器、CO2冷却加压装置和汽轮机;该结构使得在燃料电池发电高效发电的基础上,进一步提高发电效率;同时,底循环采用超临界二氧化碳循环发电系统,使得系统简单、设备体积大幅减小;本系统同时兼顾了CO2捕集功能,可高效、低成本地实现煤电发电的CO2减排。
本发明提供了一种燃料电池涡轮复合循环模拟试验系统,属于机电技术领域,其包括空气压缩机、稳压罐、第一截止阀、第一热交换器、第二热交换器、燃烧室、涡轮发电机、混合器、第一调节阀、喷射器、第二调节阀、锅炉、水泵、第二截止阀、高位水箱、旁通阀、背压阀、第三调节阀、第三截止阀、压力储气罐、引风机。本发明有益效果:能够模拟真实固体燃料电池不同工作状态下的气体参数、运行状态,对于研究燃料电池涡轮复合循环的不同边界条件下的涡轮做功能力、整个系统的运行效率,以及如何提高燃料电池涡轮复合循环的效率,有积极的意义。
本发明公开了一种通用型固体氧化物燃料电池集成系统及工作方法,实现多型燃料产能以及产能过程生成的附属能量的转换,从而实现电池集成系统的一体化产能。电池集成系统首先对多型燃料进行重整或裂解、脱硫处理和干燥处理,其次将处理后燃料与电堆反应生成的反应剩余物质混合进行一级预热和二级加热至设定温度后输送至电池堆阳极,将氧化剂进行一级预热和二级加热后输送至电池堆阴极,阴极的氧化剂和阳极的燃料进行电堆反应输出电能、反应产物和热能。其中,反应产物经过处理后可与处理后燃料混合循环用于电堆反应,热能可用于供暖、电池集成系统的一级预热或者经过转换生成电能或机械能,从而提高电池集成系统的产能效率和供电能力。
本公开公开了一种固体氧化物燃料电池系统的重整器测试装置,包括重整器、蒸汽发生器、电加热器、换热器、燃烧器、水冷装置和气相色谱仪;重整器的空气入口连接电加热器的出口,重整器的燃气入口连接蒸汽发生器的出口;电加热器的入口与蒸汽发生器的出口连接,蒸汽发生器与电加热器和重整器之间均设置开关;重整器的空气出口连接水冷装置的入口,重整器的燃气出口连接换热器的燃气入口;换热器的燃气出口连接燃烧器的燃气入口,燃烧器的出口连接水冷装置的入口;换热器的燃气出口还连接气相色谱仪;本公开普遍适用于固体氧化物燃料电池系统重整器的测试,可以测试部分氧化重整器和蒸汽重整器的重整特性、可靠性等方面。
一种钠离子电池正极材料压片设备,包括工作台及设置在工作台上的定模、加料机构、下压机构和顶压机构,其中顶压机构位于定模的下方且其顶压头向上伸入到定模的模腔内以封闭模腔的底部开口,加料机构将物料从模腔的顶部开口填装到模腔内并能够对填装好的物料进行刮平处理,下压机构位于定模的上方且其下压头可向下移动插入到模腔内与顶压机构共同作用而将填装在模腔内的物料压制成片状,且压制成片状的物料可通过所述顶压机构向上顶出模腔。本实用新型可将物料一次性制成片状,改变了现有设备先压实再切片的方式,从而缩短了加工流程,提高了生产效率、降低了生产成本,并确保良好的压实效果,有利于提升烧结装钵量,且不会出现倒料粘匣钵的问题。
本实用新型公开了一种新能源汽车集成式电池热管理系统,包括制冷剂回路和冷却液回路;制冷剂回路中,电池冷却器的制冷剂出口与电动压缩机的入口连接且设有冷凝器入口温度传感器;电池冷却器的制冷剂进口与冷凝器的出口连接,且电池冷却器的制冷剂进口与冷凝器的出口之间设有冷凝器出口温度传感器和电子膨胀阀;冷凝器的入口与电动压缩机的出口连接;冷却液回路包括电子液泵和加热器;电池冷却器的冷却液出口与加热器的入口连接;电池冷却器的冷却液进口与电子液泵的出口连接;加热器的出口连接有电池进液管;电子液泵的入口连接有电池出液管。本实用新型可满足电池在不同环境温度下的各种需求,具有10~25kw大制冷能力。
本实用新型提供一种钛酸锂负极材料辊压机构,包括主体、升降组件、升降台、收纳袋和辊压机构,所述主体内下侧开设有收纳腔,所述收纳腔用于存放收集经过辊压的钛酸锂负极材料,所述升降台设于所述收纳腔上侧,所述升降组件设于所述升降台与所述主体之间,所述升降组件用于控制所述升降台上下移动。本方案通过使辊压滑台带动转动辊同步水平移动的方式,使转动辊辊面与收纳袋表面相抵,进而对收纳袋内的钛酸锂负极材料进行辊压作业,去除其由于喷雾干燥带来的二次颗粒内部孔隙,从而达到提升材料压实密度与能量密度的目的。
本实用新型公开了一种铅酸蓄电池生产空压机用限定结构,包括一个空气压缩机,所述空气压缩机下端固定两侧固定连接有四根呈对称设置的支撑杆,四根所述支撑杆下端均固定连接有一个移动轮,位于四根所述支撑杆之间的空气压缩机下端侧部固定连接有一个中空箱,所述中空箱下端侧壁贯穿开设有一,本实用新型的有益效果是:通过设置中空箱、电动伸缩杆、安装块和贯穿口可以将安装块自由的从中空箱中伸出和收起,同时可以辅助稳定空压机,通过安装槽、拉簧、横杆、滑杆、滑槽、转轴、强力弹簧、限位块的相互配合可以通过安装按压板快速将限位块夹持在限位槽中,能够快速对四个移动轮进行限位,保证其稳定性,操作方便,使用简单,能够增加加工效率。
本发明公开一种电池拆解设备,其特征在于:包括工作台,固定杆件A,Z轴升降丝杠,L形臂A、L形臂B;电池收纳箱;手机夹具通过导轨滑块安装在导轨上,手机夹具在导轨内移动,手机夹具两端夹手在手机夹具上通过电机移动;手机夹具上通过螺栓固定安装有压力传感器;手机夹具底部钻孔,均匀开孔,利用手机夹具底部的液氮管道通孔接氮气管道,连接处用橡胶垫密封,氮气管道均匀分布,通过螺栓安装温度传感器在手机夹具上;本发明解决了现有技术中拆解电池方式由于热风枪温度较高受热不均匀,可能会造成电子元器件受热损坏,同时电池受热可能会产生爆炸的风险;实现了保护主板等电子元器件的技术效果。
本发明涉及锂离子电池的回收利用方法,尤其涉及一种从废旧三元锂离子电池中提取镍的方法,将电池黑粉料配制成料浆,依次经过低酸浸出、高酸浸出步骤,得到萃杂前液,将萃杂前液依次经过第一萃取步骤以及第二萃取步骤后,与包含有皂化后的第三萃取剂溶液混合,将镍离子萃取至第三萃取剂溶液中,第三萃取剂溶液经过反萃后得到精制镍溶液,将精制镍溶液蒸发得到镍盐晶体产品。本发明中的提取方法对于电池中的各个元素具有较高的萃取率,同时降低了萃取级数以及萃取剂的消耗,因而有效节约了能源、节约了成本,同时降低了对于设备的要求。
本发明公开了一种液流电池用改性电极及其制备方法和液流电池,将废旧沥青置于烃类溶剂中,加热至溶解,过滤后得沥青溶液;将原始电极在沥青溶液中浸渍,经浸渍的电极在碱性溶液中浸渍,得到经碱液处理的电极;然后在惰性气氛下升温至600℃~800℃,经保温处理,取出后经清洗、干燥即得液流电池用改性电极。本申请一种液流电池用改性电极及其制备方法和液流电池通过沥青材料对液流电池电极进行改性处理,实现了沥青的高价值利用和高效回收,且实现了沥青均匀稳定负载在电极中的可行性,并且有效提升了液流电池电极的亲水性、导电性能、催化性能和循环性能,同时简化了生产工艺,降低了生产成本,提高了工业化实用性。
本发明提供了一种PP基补锂隔膜的制备方法,将补锂试剂铁酸锂Li5FeO4与由废旧石墨制备的薄层石墨片、第一粘结剂混合后,依次进行粗磨和细磨,得到研磨后的粉末,和第一有机溶剂混合后,经第一搅拌和第一脱泡搅拌,得到浆料,在PP基膜上涂覆补锂界面层,制备得到超薄、坚固和高补锂面密度的PP基补锂隔膜;本发明通过将所述PP基补锂隔膜应用于电池制造中,由于在首圈充放电过程中补锂隔膜释放适量的活性锂离子,实现废旧磷酸铁锂正极材料的原位再生,获得再生电池,并且构筑具有更高能量密度的无负极电池。
本发明提供一种新材料加工用磨粉设备,包括碾磨外框,可调节抽抽风管结构,震动收料斗结构,斗架,入料斗,缓冲辅助压轮结构,刺轮固定架,新材料碾压刺轮辊,双轴电机,新材料二次粉碎研磨箱结构,固定横杆,传动V带,左侧压辊,右侧压辊,主动轮,支撑腿,新材料导料板和可调排料料斗结构,所述的可调节抽抽风管结构设置在碾磨外框的左侧。本发明新材料吸管,抽风风机和辅助抽风机的设置,有利于能够灵活调节入料管的角度,进而方便对地面上的新材料进行抽取;偏心轴震动电机,振动板,震动料管,限位板和缓冲弹簧的设置,有利于能够对新材料进行震动筛料,从而避免了大量的新材料导入到入料斗内造成堵塞。
本发明涉及锂离子电池生产领域,具体为一种Cu2Nb34O87纽扣电池负极片的制备方法,其包括以下步骤:S1采用固相法合成Cu2Nb34O87材料;S2用油墨震荡机对合成的Cu2Nb34O87材料进行球磨,将Cu2Nb34O87材料球磨至所需的粒径;S3将球磨后的Cu2Nb34O87材料放入100?800目的超声波振动筛的筛网中筛分,得到所需粒径的Cu2Nb34O87活性物质;S4将筛分出的Cu2Nb34O87活性物质与粘结剂、导电剂配置成浆料;S5将配置好的浆料涂敷在集流体上,先在涂覆机上初步烘干,然后移入真空烘箱中烘干;S6将烘干后的极片放入辊压机辊压,制成Cu2Nb34O87纽扣电池负极片。本发明的制备方法,能获得粒径小且结晶性好的Cu2Nb34O87材料,制成的浆料更均匀,涂覆效果更好;优化了浆料配比,制成的纽扣电池负极片面密度高,能大幅度提高纽扣电池的能量密度。
本申请涉及一种超微球石墨的加工工艺,其包括如下步骤:S1:研磨;S2:粉碎;S3:收集;所述袋式除尘器包括除尘箱,除尘箱设置有支撑架,支撑架设置有多个基座环,每个基座环均设置有除尘袋,每个基座环均设置有支撑盒,每个支撑盒内均设置有伺服电机,每个伺服电机的输出轴均固定连接有转动辊,每个转动辊均连接有支撑条,一个基座环上对应的所有支撑条共同滑动连接有多个支撑环,每个基座环均设置有导向装置,每个支撑条均开设有多个振动槽,每个支撑条均设置有振动辊,每个支撑条均设置有弹力装置;S4:传送;通过重复S1、S2、S3和S4的工作步骤,使石墨粉料粒度达到6000目,本申请具有提高收集石墨颗粒的效率的效果。
本发明公开了一种动力电池充供电及冷却管路快速连接装置,其中,锁紧固定结构由分别设置于车辆端连接器和电池端连接器的相适配的组件组合而成;车辆端连接器和电池端连接器上还分别包括相适配的用于充电、供电及冷却管路相连的插头或插座,插头和插座在车辆端连接器或电池端连接器上的位置相对应;锁紧固定结构对车辆端连接器和电池端连接器进行辅助定位,并在插头和插座对应连接后将车辆端连接器和电池端连接器进行相对固定。通过本发明的技术方案,实现快速插合连接,解决了连接器在车辆长期振动环境下使用时连接器插合磨损、烧蚀、绝缘故障等问题,减少了端子磨损、插合连接不可靠和密封防水问题。
本发明涉及一种石墨烯复合硅碳氮前驱体陶瓷的制备方法,包括步骤如下:(1)在N2气氛下,将聚硅氮烷(PSZ)、石墨烯搅拌均匀,得到混合溶液;(2)将步骤(1)所得混合溶液在3~5℃/min的升温速率从室温升温至300~800℃固化1~8h;(3)将步骤(2)固化所得的物料在振动球磨机中粉碎球磨,过100~200目筛;(4)将步骤(3)所得粉料在5MPa~15MPa的压力下压制成型,冷等静压,150~250MPa,保压200~400s获得生坯;(5)将步骤(4)所得生坯在N2气氛保护下在1000℃~1300℃的温度进行热处理,保温2h~6h,即得。本发明在前驱体制备过程引入石墨烯材料,热处理得到的陶瓷材料相对复介电常数实部和虚部增加,损耗因子增大,并且提高了材料的反射损耗。
一种分离式动力电池负极材料的球磨装置,包括支撑架、球磨罐体、球磨组件、振动分离组件、升降排料机构;本实用新型将水料送入球磨罐体内,水料在振动环架上通过球磨组件进行旋转球磨,完成之后,将升降箱向下驱动,使得伸缩封闭环体进行拉伸,使得液体向下进入伸缩封闭环体和升降箱内,液体通过排液管、波纹管、出液管依次排出,残留在分筛网板上的物料通过振动侧板和振动单元进行驱动,使得球磨合格的颗粒物料快速向下进入升降箱内部进行保留,不合格的颗粒物料依然在分筛网板上,当后续再次加入水料时再次进行球磨,如此实现了球磨、排水过滤、分筛的一体式进行,结构设计巧妙。
本实用新型公开了一种生产石墨烯碳纳米管浆料用研磨装置,包括底壳,所述底壳的两侧均开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动连接有滑杆,所述底壳的内侧壁转动连接有支架,所述支架的一端套设于滑杆的外侧壁,所述支架的顶部安装有过滤网,所述支架的底部安装有振动电机,所述支架靠近振动电机的底部固定连接有防护板,所述底壳的内侧顶部开设有凹槽;通过破碎辊初步破碎石墨烯碎块,进而通过第一研磨辊和第二研磨辊进一步研磨石墨烯,第二研磨辊的直径大于第一研磨辊的直径,步进式研磨,使得研粉效果优异,同时,通过振动的支架带动过滤网振动,将不合格石墨烯粉末分离开,可以重新通过入料管再次研磨,提高石墨烯的研粉合格率。
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