一种利用热能转化动能的新型发动机,其特征在于:所述的利用热能转化动能的新型发动机包括转轴、左端盖、右端盖、冷却通道、高温助片、热声片、低温助片、导流叶片、转轮;其中:转轴上设有左端盖和右端盖,转轴外侧套有转轮,转轮外侧设有导热能组片,依次包括高温助片,热声片,低温助片,由导热能组片转化成转轮的传动动能。本发明的优点:本发明所述的利用热能转化动能的新型发动机,利用热声动能,开发了新能源,提高了功率输出,结构合理巧妙,利用率高,占用空间小,易操作,节能环保。
本发明属于电力系统无功电压控制技术领域,尤其涉及一种提高无功电压控制水平的多源协同管控系统及方法。本发包括以下步骤:建立省地一体多源协同管控电网无功电压体系;基于上述省地一体多源协同管控电网无功电压体系,建立基于J2EE架构的无功电压考核系统。本发明解决了电网电压控制难度日益加大的问题,可有效降低风电、太阳能及其它清洁能源大规模并网对电网电压质量的影响,避免无功潮流大范围窜动,保障各电压等级优质供电,提升全网电压质量。省地一体全源协同管控电网无功电压管理体系为全国首创,尤其是将新能源电源、负荷管理统一纳入无功电压管理范围的做法具有显著的先进性,相比传统的电压无序控制模式更加合理、规范、先进。
本发明利用永磁铁的同性相斥的斥力转化为机械动能的一种装置,其结构为、底板、支架、主轴、转轮、转轮上设有转轮条磁铁,地板上同时设有固定支架,支架上设有固定条磁铁,当转轮条磁铁与固定条磁铁横向相交同时产生斥力推动转轮旋转,在主轴上设有齿盘1齿合链条同步连动齿盘2、齿盘2同步连动一体的连动轴同时连动一体的伞齿1,伞齿1齿合伞齿2,同时连动伞齿2,伞齿2连动一体的曲轴,曲轴旋转连动滑块磁铁1和滑块磁铁2,分别在滑道1和滑道2上做往复运动,在转轮磁铁与固定磁铁相交前,滑块磁铁与设在转轮上的节点磁铁相遇并产生侧向相吸,拉动转轮条磁铁与固定条磁铁相交,该设备结构简单是一种可利用的新能源。
本发明公开一种煤矸石燃烧配方及制造工艺,首先将煤矸石用粉碎机粉碎成2-4mm大小的煤矸石块;经过筛选,将较大的煤矸石块回收再次粉碎;在筛选后留下的煤矸石块内添加0.8-1.0份氧化铁红、0.5-1.0份高锰酸钾、1.0-2.0份硫磺、0.5-1.0份硝酸钾、1.5-2.0份膨化剂;将上述材料通过搅拌机充分搅拌均匀。本煤矸石燃烧配方能够促使煤矸石充分燃烧,燃烧时间长,释放热量大,而且燃烧后排放对环境无污染。本发明开发了一种节能环保的新能源,不仅解决了堆放煤矸石对环境的污染,同时解决了能源相对不足的问题。本发明的制造工艺中添加的淀粉和水起到粘合的作用,使煤矸石混合物容易成型,制成块状,便于存储和运输。
一种超级电容器的制造方法,属于新能源储能技术领域。将金属集电极表面粗糙化处理,将活性材料、导电材料、复合粘接剂混合均匀,压成厚度在100-150μm的极片,将极片粘接在集电极表面,形成带状电极,将其切成两张相同尺寸电极,将两张电极铆接引线后,加入10~50μm厚的隔极膜,卷绕成芯子,于100-150℃真空干燥8-72小时,然后浸渍在有机电解液中,于50℃外加2.7V直流电压通电10h,最后封装于圆形铝壳中,得到超级电容器产品,其中复合粘结剂为具有(CH3)n(SiOSiOSi)mC3H6O(CpH2pOH)??通式的物质与聚四氟乙烯的混合物。采用本发明的复合粘接剂制作的电极柔软,机械强度大,易于规模化连续生产,工作寿命有大幅提高。
本发明公开一种真空蒸发镀膜方法,包括:将基膜放置在放卷辊上,启动真空系统抽真空;当镀膜腔室的真空度达到工艺要求时,启动卷绕系统、条形蒸发源、智能屏蔽系统和控制系统;控制系统控制智能屏蔽系统及条形蒸发源的智能材料控制系统和滑动式电极系统,根据工艺要求在蒸发镀膜基底下方形成1个或多个蒸发镀膜区域,通过真空蒸发镀膜在连续走膜的蒸发镀膜基底上形成膜层;在真空蒸发镀膜过程中,控制系统可控制智能屏蔽系统以及条形蒸发源的智能材料控制系统和滑动式电极系统之间的互相配合,在线连续地调控蒸发镀膜基底下方的蒸发镀膜区域,在蒸发镀膜基底表面形成在线可调控的膜层。该真空蒸发镀膜方法可应用于制备新能源动力电池。
本发明涉及一种智能电动车,涉及新能源技术领域。该智能电动车包括车体,以及开设在车梁上且对应在车座下方的电瓶舱,电瓶舱内设有插座,插座内放置有电瓶,侧槽口的外侧底部焊接有转轴,转轴上转动连接有向上旋转后可将侧槽口关闭的挡板,挡板向上旋转至将侧槽口关闭时,挡板的内面面向于电瓶,挡板的内面开设有沉腔,如果电瓶发生失火现象时,烟雾信号会被烟雾传感器接收,并反馈到设置在电瓶舱上的马达上,再由马达所连接的连杆结构和齿条等传动部件将动作传递至灭火罐上,以此使这些灭火罐对电瓶实施智能灭火,最大限度的确保电动车在充电过程中使用更加安全,减少财产损失。
一种汽车高压连接器互锁机构,涉及一种应用于新能源汽车上的高压连接器。由带有卡槽的插头扳手、带有导向槽的二次锁和高压互锁微动开关组成互锁机构。二次锁的接触柄设于高压连接器插头内,转动部分上端设于高压连接器插头上表面,转动部分下端与接触柄转动连接,导向槽位于转动部分上表面,在导向槽内设有定位凹槽,插头扳手的卡槽上表面还设置有锁紧凸起,二次锁的转动部分经旋转插接在插头扳手的卡槽内,且在插头扳手的卡槽内滑动,插头扳手的锁紧凸起与转动部分上表面的定位凹槽插接在一起时,该互锁机构完全避免了高压接插件开断过程中产生电弧的现象,延长了互锁机构的使用寿命,有效防止了误操作造成的触电危险,确保维修安全。
一种具有偏置惯性体的振荡浮子波浪能发电装置,属于清洁新能源领域。该发电装置包括惯性机构和振荡浮子机构,振荡浮子机构包括浮子和潜体,在潜体内设有双作用液压缸、液压管系和液压马达发电机组。惯性机构设置在浮子内,发电机的转子通过变速器、转轴与万向节的一轴同轴线连接,设有偏置惯性体的转轴与万向节的另一轴连接。浮子在波浪中振荡时,双作用液压缸供给液压油;同时在浮子中的惯性机构动作,由偏置惯性体带动转轴单向旋转。该发电装置可以在垂荡、横摇、纵摇三自由度方向运动并获能,从而提高能量转换效率。同时,由于垂荡与摇动自振频率不同,因而可有效拓展装置能量转换的有效频谱宽度,增加波能转换装置的有效获能频率区间。
本发明属于光储联合发电系统虚拟惯量补偿技术领域,涉及一种基于主动支撑控制的光储联合发电系统虚拟惯量补偿方法。本发明包括:光伏发电系统建模;光储联合发电系统虚拟惯量分析;含光伏‑储能系统的惯量分析。本发明对光伏发电单元采用了基于同步机标准三阶模型的主动支撑控制策略,更好的模拟同步发电机端口特性,为系统提供必要的惯量和阻尼,提高光伏并网后系统的电压稳定支撑能力和频率稳定支撑能力,有效的提高了系统的鲁棒性。本发明还可以增强光储联合系统抑制低频振荡的能力,提高系统稳定性,进一步促进电网对新能源光伏的消纳能力。
本发明提供一种基于数字孪生技术的储能装置热点温度确定方法,随着我国新能源发电装机容量的不断扩大,电储热技术作为能源消纳已广泛应用,储热池温度过高会带来储热流体气化和加热柱损坏等问题,且热点温度不能直接测量;基于有限元分析技术建立储热装置温度场数值分析模型,对储热池内部流体场和温度场进行计算与分析,通过光纤测温对储热装置壁面的温度进行采集,基于数字孪生技术推算储热池内的热点温度;本发明可实时监测储热装置的温度,解决了储能装置无法采用测量仪器测量温度的难题,利用数字孪生技术通过壁面低温区的温度推测热点温度,实现储能装置的温度监测。
本发明公开了面向风电送出线路动态增容的数字孪生评估方法和系统,所述方法包括:建立风电送出输电线路的数字孪生模型;对输电线路及两侧间隔变电设备进行安全性验证;确定风电送出输电线路的增容调度区间和调度用载流量提升档位;监测到风电送出输电线路通道区域内受极端气象影响时,综合设备可靠性和电网可靠性确定运维检修方式;监测到风功预测和微气象满足增容条件时,风电送出线路进入增容调度运行状态;在风电送出线路调度运行过程中,通过模型监测并模拟判断出输电线路温度和弧垂超限时,调低风电送出线路载流量。本发明具有安全性高、可操作性强、数据可视化效果好等优点,有助于提升新能源消纳水平,节省工程投资,提升经济社会效益。
本发明属于新能源开发与利用技术领域,公开了一种基于太阳能辐射选择性吸收的电热联合利用系统。装置包括透光玻璃板、太阳能电池板、太阳能电池支板、循环管道、绝热隔板,循环管道依次通过换热器、循环泵和调节阀。循环管道中通过DAC纳米工作流体,从光电单元下方预热后流至光热单元的两层透光玻璃板之间,经换热器换热后回流构成循环,具有分光和吸热冷却的双重作用。同时在循环管道内增设湍流圆柱体提高DAC纳米工作流体流速,加快对流换热的效率。本发明结构简单,成本较低,光电光热得到综合利用的同时做到光电光热单元分离,热结合问题得到解决,热利用率和光伏转化效率明显提高,市场应用前景广阔。
本发明涉及一种踩踏式发电机,属于新能源发电技术领域。踏板的四角用螺栓对称固定4根钢柱,4根钢柱穿过箱体的上表面、分别被套制在箱体底部固定的4根钢管上;每个钢管内设置1个弹簧;在其中一个钢柱上安装一条轨道齿,齿轮固定在连接杆的一端,轨道齿和齿轮相互咬合;盘式发电机的内表面与连接杆相接的两个位置分别安装轴承固定;定子上缠绕线圈,穿过连接杆与盘式发电机靠近齿轮的一侧内表面通过螺丝固定;转子上对称安装两个磁体。本发明啮合平稳、冲击小、噪声小、承载能力大,并且传动效率高,使用寿命长,磨损小,不易发生卡齿现象;发电量高、投入成本少,经济实用,可靠性高。
一种风力发电并网储能系统属于新能源技术领域,尤其涉及一种风力发电并网储能系统。本发明提供一种利用效率高、占地面积小的风力发电并网储能系统。本发明包括发电单元;所述发电单元包括风道、风机、控制模块、直流发电装置和交流发电装置;所述风道的延伸方向连接有集风口,所述集风口为漏斗状,所述集风口的进风处的截面积大于所述风道相应的截面积;所述直流发电装置与所述交流发电装置同轴地设置,所述直流发电装置发出的直流电中至少一部分直流电转换为交流电并输送至电网,所述交流发电装置发出的三相交流电经机侧整流器转换为直流电,经过直流母排流入网侧逆变器和变压器输送至电网。
本发明公开了一种集成网关功能的低功耗整车控制器。包括主控单元,网关通讯处理单元,高级电源管理单元,输入信号处理单元,输出处理单元,系统存储单元以及故障处理单元。电源单元为蓄电池供电,经电源单元输出稳定电压为系统及系统外围电路供电,保证系统的正常工作。主控单元通过高速SPI通信接口、AD端口、CAN接口,与输入信号处理单元,输出处理单元,存储单元,故障诊断单元以及网关通讯单元进行数据连接,实现整车CAN总线网络信息互联。本发明专利可应用于纯电动和混动车型作为整车的主控单元协调各子控制器工作,功能上实现新能源整车控制器功能,兼顾实现网关功能,减少了车身电子控制器的数量,有效利用车身空间。
一种基于污泥的氮掺杂生物炭和多孔火山岩的新型复合阳极的制备方法及微生物燃料电池,新材料新能源及废水资源化利用技术领域。将活性污泥通过氮气高温热解烘焙方法制成多孔的氮掺杂生物炭,再通过酸化方法去除表面矿物质,提升生物炭的导电性,最后以火山岩颗粒为载体进行表面生物炭负载,制备形成火山岩表面氮掺杂生物炭颗粒。此种新型颗粒,孔隙率高,导电性好,比表面积大,完全符合微生物燃料电池阳极材料的性能要求。新型氮掺杂多孔生物炭阳极即可增加微生物燃料电池阳极产电菌及微生物的附载量,提高废水中生物质能转化率,低电阻特性又提高了电子的传递速率,最终实现微生物燃料电池功率的提升,实现废水处理资源化及同时高效生物产电。
本发明公开了一种塑型高压双自锁模块连接器,包括插头(1)和插座(2),插头(1)和插座(2)相连接;所述插头(1)包括插头外壳(11)、插孔壳体(12)和插孔组件(13)和自锁开关(14);插孔组件(13)通过插孔壳体(12)连接在插头外壳(11)内;自锁开关(14)连接在插头外壳(11)左右两端;所述插座(2)包括插座外壳(21)、插针壳体(22)、插针组件(23);所述插针组件(23)通过插针壳体(22)连接在插座外壳(21)内。所述塑型高压双自锁模块连接器适用于新能源电动车等领域。具备较好的机械强度、可靠性高,耐高压,质量轻,模块化以及电性能优良等特点。
一种超级电容器的制作方法,属于新能源储能技术领域。将金属集电极表面粗糙化处理,将活性材料、导电材料、复合粘接剂混合均匀,压成厚度在30-150μm的极片,将极片粘接在集电极表面,形成带状电极,将其切成两张相同尺寸电极,将两张电极铆接引线后,加入10~100μm厚的隔极膜,卷绕成芯子,于100-150℃真空干燥8-72小时,然后浸渍在有机电解液中,于50℃外加2.7V直流电压通电10h,最后封装于圆形铝壳中,得到超级电容器产品,其中复合粘结剂为具有R1SiO(CH3﹛SiO(CH3)2)x—﹛RSiOCH3﹜y—Si(CH3)2R1通式的物质与聚四氟乙烯的混合物。采用本发明的复合粘结剂制作的电极柔软,机械强度大,易于规模化连续生产,工作寿命有大幅提高。
一种直接耦合膜生物反应器和微生物燃料电池的反应器和废水处理方法,属于新能源和环保技术领域。其特征是本发明将导电材料作为平板膜膜生物反应器(MFC)的过滤介质,同时作为微生物燃料电池(MFC)的阴极,实现MBR和MFC的直接耦合。反应器同时实现了有机污染物的去除和直接向电能的转化。膜阴极表面积聚的负电荷以及牺牲阳极释放的絮凝剂有利于膜污染的控制。使用多孔碳材料作为阳极可以提高阳极生物膜负载量,形成生物膜反应器,并提高产电能力。本发明的效果和益处是操作简便,可直接对已有的MBR反应器进行改装,在保持原有处理效果的同时产生电能,实现节能减排,经济效益、环境效益及社会效益明显。
一种串接石墨化炉,属于新能源负极材料生产技术领域,包括炉体,所述炉体底部开设有连通炉体内部及外部的排出口,还包括可移动的料箱,所述料箱内设有可升降的料箱移动底板,所述料箱移动底板上设有与排出口相配合的封料炭柱,石墨化生产时,料箱置于炉体底部,料箱移动底板上升至顶部时,封料炭柱置于排出口内,将排出口封堵;当料箱移动底板下降后,封料炭柱脱离排出口,使炉体内的保温料进入料箱内。通过革新串接石墨化炉的出炉方法,彻底解决串接石墨化炉物料冷却时间长,出炉环境污染大和生产热量回收难等问题,实现串接石墨化炉的高效环保生产。
本发明属于电网新能源技术领域,尤其涉及一种考虑随机负荷的分布式电源配电网分析及优化控制方法。包括以下步骤:步骤1.构建系统元件的随机模型;步骤2.建立节点电压越限和之路潮流月线评估指标,以此来定量评价系统的安全风险水平;步骤3.通过对风电、光伏接入配电网进行规划,考虑成本在内来制定风险控制模型。本发明考虑了随机负荷的含分布式电源的配电网风险分析,将电源侧与负荷侧相结合的方法对配电网运行综合风险进行评估,找到系统运行时潜在的危险,使系统的可靠性和配网运行的效率得到显著提高,对配电网安全运行的稳定性具有积极的指导意义。
一种电动汽车用电池包托盘及其制造方法,属于新能源电动汽车制造领域。该电动汽车用电池包托盘的制造方法,将熔融铝合金压铸得到若干个铝合金压铸件单元,再将铝合金压铸件单元采用拼焊的方法组合,得到电动汽车用电池包托盘。铝合金压铸件单元包括底板、边梁和筋条。拼焊采用气体保护焊工艺,采用压铸铝合金用焊丝,实现拼焊成型。该制造方法采用压铸单元一次压铸成型无需焊接,使得托盘产品焊缝数量大大减少,产品尺寸精度和刚度得到提升,有利于提高电动汽车的运行安全和品质。同时,产品生产效率相应提高,产品制造成本显著降低。
本发明提供一种离网式风光互补控制器及其控制方法,涉及单片机自动化控制技术领域。本发明包括太阳能电池组、风力发电机组、蓄电池组、微控制器、升压逆变模块、充放电保护模块、驱动电路、温度测量模块、风扇;含PIC单片机的微控制器作为主控制模块,对蓄电池进行实时监控,防止蓄电池过度释放电能,导致能量溢出或充电过剩导致电能饱和电池老化,蓄电池输出的48V直流电压经升压逆变以微控制器的驱动模块参与控制,升压逆变后得到的电压用于交流负载供电。单片机作为主控制器,兼容风力发电机和光伏电池设备两种新能源,为达到清洁高效、零污染目的,克服了城市微电网弃风、弃光的弊端,有效提高能源利用率。
本申请公开了一种本申请提供了一种多类型能源一体化协同控制方法,包括:根据电网的全网负荷增量和预先滤波的区域控制偏差得到第一待调量;利用水电机组针对第一待调量进行调频后得到第二待调量;在第二待调量的基础上考虑风电预测增量、光电预测增量和联络线预测增量,得到第三待调量;判断机组所处的断面类型,根据预先设定的断面策略、频率保护策略及水电备用保护策略,对第三待调量进行调节,得到剩余待调量;由火电机组完成对剩余待调量的调节。本申请还公开了基于上述方法的协同控制装置。本申请实现水火机组基于负荷预测趋势、新能源功率预测趋势、频率紧急度及备用保护的协调控制,提高了全网频率稳定性。
本发明属于新能源装备领域,提供一种深冷液体罐式集装箱动态蒸发率测量方法,包括:将深冷液体罐式集装箱通过集装箱托架固定在船体运动模拟台上,充装深冷液体罐式集装箱至额定充满率,充装结束后,安装排气管路;静置结束后,当集装箱内胆表压力接近零时,卸下排气管路,安装气体流量测试系统,采集数据;再次静置结束后,若气体质量流量计的数据,无明显突变开始测量动态蒸发率,若大幅波动重复上述步骤;测量结束后,计算动态蒸发率。本发明能够模拟运输过程中罐式集装箱的力学环境,通过测量罐式集装箱排气的流量,计算罐式集装箱内部深冷液体的蒸发速率。
本发明属于生物质新能源技术领域,尤其涉及一种石墨肽发酵禾墨烯制取石墨烯的方法,包括如下步骤:将石墨肽与禾墨烯混合,加入化学溶剂,并添加催化剂;将所得产物进行高温加热,而后经超高压处理得到石墨烯;所述高温加热过程包括每分钟升温18~25℃,控制温度350~400℃;再每分钟升温20~30℃左右,控制温度900~1400℃;所述化学溶剂为硝酸或硫酸中的一种或者两种溶剂的混合物;所述催化剂为硅酸,其添加量与石墨肽和禾墨烯总量的质量比为:(0.001~0.01):1。本发明环境污染小,工艺简单,成本低廉,比表面积大。
本发明涉及一种将市政湿污泥制备成生物油的新方法,尤其涉及一种市政湿污泥在混合溶剂中液化制备生物油的工艺方法,特别适用于提高生物油产率和油品质。属于环境保护和新能源技术领域;该制油方法是直接以市政湿污泥为反应原料,利用助溶剂甲醇和湿污泥中的水对污泥热液化制油过程中的协同效应,提高生物油中脂肪酸酯含量及热值,达到提高生物油产率和油品质的目的,使污泥液化制油技术更贴近于大型工程的实际应用。
一种萃取-酯交换-分离偶联技术制备生物柴油的方法,属于新能源生产技术领域。采用碱性脒类物质或胍类物质作为萃取溶剂兼催化剂,将萃取、酯交换反应和分离偶联起来制备生物柴油。将含油原料与低碳醇、脒类或胍类催化剂混合,搅拌加热,使萃取、酯交换反应同时进行;液固分离,通过沉降分离将液相中甘油和生物柴油分离,再利用脒类或胍类物质与醇在通入二氧化碳的条件下反应转化为极性的离子液体而使其分别与生物柴油、甘油分离;然后向离子液体中通入氮气使其可逆转化为非离子态而回收重复利用。本发明将原料油的萃取和酯交换反应以及产物分离偶联在一个体系中进行,设备简单,清洁环保,制备流程少,反应温和,利于回收利用,工业化前景好。
本发明涉及一种利用煤炭制备自掺杂双功能氧反应电催化剂的方法,将煤炭粉碎到200目以上,在氨气和惰性气体气氛下于500~1050℃煅烧1~3小时,在此过程中,升温速度控制在2~10℃/min;气流速度为50~200sccm,在惰性气体、或者氨气和惰性气体混合气体保护下自然降温,反应器里取出的产品即为自掺杂氧还原和水解析氧双功能氧反应电催化材料。优点是:大幅度降低了传统煤炭资源在燃烧获得能量过程中带来的污染环境的问题,并成功简单的利用一步法对低值煤炭进行深加工提高了其附加值,制备了可用于新能源转换存储系统的绿色电池的自掺杂氧反应电催化材料。
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