本发明提出的是电动汽车和恒温冷库就地协同消纳分布式发电优化方法。基于多智能体的分布式电动汽车冷库优化流程,计算冷库并网时段及电动汽车充放电时间段及数量。采用数学建模对就地协同消纳分布式发电系统进行优化处理,并通过监测采集装置获取实时分布式发电功率数据,同时对电动汽车和恒温冷库进行分模块处理。在保证电网稳定运行和保护环境的基础上,可以使太阳能和风能等新能源得到最大程度的消纳,同时保证了电网的经济运行,具有很高的社会经济效益,也利于风能和太阳能新能源发电技术的推广和应用。
本发明一种利用河泥制取生物柴油的工艺方法,属于新能源领域。针对世界研制生物柴油的生产方法存在的诸多问题,发明了一种利用河泥为原料制取生物柴油的新方法,其工艺方法由自然干燥、烘干、破碎、粉碎、搅拌、反应、蒸馏、调合、检测、过滤各工序组成,特征是河泥为滇池、太湖、黄浦江、海河等河流水下的沉积淤泥,有机质含量≥60%,溶剂为菜籽油或者豆油,助剂为甲醇或者十六醇,催化剂为氯化铝,各组份的重量百分比为河泥∶溶剂∶助剂∶催化剂=(70.5-56.5)∶(20-40)∶(8.5-2.5)∶1。特点是原料易得,取之不竭,价格低;所需设备为普通石油化工设备,建厂投资少,见效快。
一种二氧化碳促进生物质水解制备还原糖的方法,属于新能源技术领域。其特征是通入二氧化碳至高压反应釜促进生物质水热降解,从而实现快速、高效制备还原糖的目的。水解反应在温度180~230℃,压力5~10MPa,固液比1∶100~1∶20的条件下进行10~60min,还原糖产率为22%~31%。本发明的效果和益处是在水热条件下,CO2对生物质水解有明显的催化作用,反应时间缩短,且CO2自身环境友好,无污染;产品后处理工序简单,适用于工业化应用。
本发明公开了一种电极熔盐储能供汽发电系统,包括:电极熔盐储热换热系统和供汽发电系统,所述电极熔盐储热换热系统包括低温熔盐罐、电极熔盐锅炉、高温熔盐罐和蒸汽发生器,可利用新能源弃电/谷电加热电极熔盐储热换热系统内的熔盐,实现热量储存及与供汽发电系统的热量交换,所述供汽发电系统包括汽轮机、低压除氧器、高压除氧器、高压加热器、减温减压器、发电机和主变压器,可利用热量交换产生的过热蒸汽提供工业蒸汽和电力。该电极熔盐储能供汽发电系统可消纳新能源弃电、提供工业蒸汽、满足热用户需求,可为电网实现深度调峰、顶峰、调频、黑启动等服务。
800V驱动电机用耐电晕高PDIV漆包铜扁线及方法,所属新能源汽车电机绕组线技术领域,漆包铜扁线包括铜扁线和漆膜,漆膜包括底漆层、中漆层Ⅰ、中漆层Ⅱ和面漆层;漆膜总厚度为0.28~0.30mm。制备方法为,包2遍底漆,包22~23遍中漆,包6遍面漆。本发明采用多道工序制备复合层漆牢固包覆铜扁线,解决了大厚度漆膜使用时容易开裂脱落问题,稳定性好、耐高温、漆膜均匀,且具有良好的耐电晕性能和较高的PDIV,产业化实现性良好,能够用于高负荷、大功率的新能源汽车800V电机,达到耐电晕300h以上、PDIV1500V以上,市场前景广阔。
本发明提供一种船舶碳中和燃料动力系统仿真实验平台,包括:能量储存单元、燃料供给单元、燃料存储单元、新能源发电单元、电网及变频单元、燃料切换单元、小型多燃料发动机、高效推进电机、组合传动单元、模拟负载单元以及智能化能量综合管理控制中心;其中,所述能量储存单元包括超级电容和蓄电池组;所述燃料供给单元包括甲醇供应模块、氨气供应模块以及氢气供应模块;所述燃料储存单元包括甲醇存储单元、氨存储单元以及氢存储单元;所述新能源发电单元包括太阳能发电、风能发电以及燃料电池;所述电网及变频单元包括DC/DC变换器、DC/AC变换器以及直流电网。本发明的平台通过协调配合保证整个系统各装置的可靠运行,并且实现能量的有效利用。
本发明属于冶金技术领域,具体涉及一种基于纳米析出强化制备高强度无取向硅钢的方法。该无取向硅钢包括如下重量百分比的化学成分:Si 2.5~4.5wt.%,Ni 2.5~6.5wt.%,Al 1.0~3.0wt.%,Mn 0.1~1.0wt.%,Cu 0~1.0wt.%,(C+N+O+S)≤100ppm,其余为Fe;该无取向硅钢的制造方法包括:真空冶炼、浇铸锻造及热轧加工(或者薄带连铸)、常化热处理、酸洗与冷轧加工、再结晶退火、时效热处理。本发明制备的新能源汽车驱动电机转子用高强无取向硅钢厚度为0.20~0.50mm,磁感应强度B50为1.60~1.70T,P10/400为10~31W/kg,屈服强度Rp0.2为700~1000MPa,抗拉强度Rm为740~1150MPa,延伸率A为8~20%,可以满足用户对新能源汽车驱动电机用无取向硅钢性能要求。
本发明属于新能源与环境保护及污染控制领域,提供了一种微生物燃料电池中石墨烯修饰的多孔镍作阴极还原二氧化碳的方法。在生物阳极产电供电的条件下,阴极液中的HCO3?和CO2被主要还原成乙醇。生物阳极是石墨颗粒负载希瓦氏菌,阴极采用多孔镍或还原石墨烯修饰的多孔镍材料,分别通入N2和CO2形成的阴极还原产物是,通N2时阴极液中HCO3?主要被还原为乙醇,而丙酮为副产物;通CO2,HCO3?被还原为乙醇的同时,部分CO2也被还原为CO;CO2有助于还原反应进行,提高还原产物的生成速率和生成量。多孔镍电极在经过还原石墨烯修饰后,其传输电子能力进一步提升,体系产能效率和产物转化率有很大提升。
一种超/亚临界水两步水解生物质制备还原糖的方法,属于新能源技术领域。其特征是采用超/亚临界水低温段+高温段两步法水解生物质,从而实现制备高产量还原糖的目的。水解反应在温度180~230℃,反应时间0~60min,固液比1∶100~1∶20的条件下进行。本发明的效果和益处是在超/亚临界水两步法水解条件下,生物质中的半纤维素糖类得到回收利用,生物质水解还原糖产率有明显的提高,依据原料不同,最大总还原糖产率可达到40%~60%,原料还原糖回收率达70%以上。
本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种钠离子电池的低比表面积炭/炭复合负极材料的制备方法。本发明是首先将天然石墨球磨处理,再加入粘结剂,制备石墨颗粒物,再采用有机包覆的方法进行包覆处理,高温煅烧,得到比表面积1.5-3m2/g的炭/炭复合负极材料。本发明使得石墨孔层间距增大产生更多的表面和边缘缺陷,为钠离子的嵌入或吸附构筑活性点,增强了储钠能力,并通过碳包覆进一步减小了比表面积弥补了表面和边缘缺陷,提高了材料的振实密度以及与电解液的相容性,增加了首次充放电效率。
本发明提供了一种高选择性二氧化碳甲烷化催化剂及其制备方法和应用,该催化剂包含活性组分、助剂和载体;以贵金属Ru或Rh作为主要催化活性组分,以Ⅰ、Ⅱ主族,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ副族元素中的一种或几种为助剂,以一定配比的Ce-Zr氧化物作为载体。上述催化剂以颗粒状或将载体、助剂及活性组分涂覆(壁载)在整体结构催化剂或金属蜂窝上进行应用。本发明提供的催化剂具有高的甲烷化活性和选择性,产物不含CO等特点。本催化剂可应用于空间站CO2的加氢甲烷化脱除;也可用于其他如煤制天然气、工艺气CO2转化利用等过程,实现新能源开发和节能减排。
一种晶界调控n型碲化铋薄膜性能的方法,涉及一种热电材料调控方法,属于新能源材料领域,本发明方法解决现有技术中晶界结构和化学性质随着温度、压力和化学势等热力学参数的变化产生不连续地变化等问题。该方法包括以下过程:第一步以商用Bi2Te3靶和Te靶为靶材,采用磁控溅射技术在加热基底上制备n型Bi2Te3薄膜。第二步以商用Sn为原料,采用蒸发技术,在n型Bi2Te3薄膜的表面镀上Sn。第三步采用保护气退火炉对镀Sn后的n型Bi2Te3在高温下退火后,随炉冷却,以获得高性能的n型Bi2Te3薄膜。本发明方法为低温发电微型器件的性能优化提供高性能、低成本、设备简单、工艺简单、操作易控、性能均匀、稳定的优化工艺方案。
分子能发电站是使用氨气、氯化氢气体、二氧化 碳气体一类物质做新能源使用的专用发电设备装置。分子能发 电站在发电过程中, 是单项应用氨气、二氧化碳、氯化氢物质 在专用大型封闭容器中, 释放大量的分子能能量, 同时转换为大 量液体势能能量——在将大量的液体势能能量通过液体动能 机械旋转能量转换装置, 转换为机械能能量旋转动力, 带动发电 机发电工作的专用技术发电设备。分子能发电站是扩大NH3、HCl、CO2物质原有的领域使用范围, 推广应用到做再生循环新能源使用的永恒性发电的不污染自然环境的新科学技术使用的人类最理想中的发电站。
本发明公开了一种基于多层次断面控制的交易电力分配方法及装置,该方法包括:获取当前时刻每个分层断面下各个场站的交易电力,并计算各个分层断面的累加总交易电力;根据各个分层断面的累加总交易电力计算每个分层断面的新目标出力;将每个断面的新目标处理按比例分配到对应断面下所有场站,得到每个断面下各个场站电力分配目标值;根据交易电力的分配策略为各个场站进行计算对应场站的交易电力指令值。本发明在保证各级断面可调空间充分利用,新能源最大化消纳的同时,优先保证交易电力部分的顺利执行,又能充分调动各新能源场站参与电力市场的积极性,保证了电网的安全,有效提高了对电网链式稳定断面潮流的控制能力。
本发明为一种LNG冷能回收用于汽车零排放和空调的方法与装置,涉及汽车尾气处理及空调系统,具体涉及回收新能源汽车LNG气化产生冷能利用的装置。随着天然气行业的快速发展,LNG作为清洁能源作为汽车燃料得到了迅猛发展,以LNG为汽车燃料将降低汽车尾气对大气的污染,LNG蕴含着大量的冷能,并将这些冷量用于处理汽车尾气和空调系统,不仅解决了汽车对环境污染问题也解决了汽车空调系统的制冷问题。
本发明涉及一种表面修饰LATO的LNMO电极材料及制备方法,属于新能源技术领域。一种表面修饰LATO的LNMO电极材料,其特征在于:所述电极材料是通过将由Li0.7Al1.9Ti0.4O4和LiNi0.5Mn1.5O4按质量比0.03~0.05 : 1组成的混合物进行烧结所得,所述烧结条件为:850~930℃下保温8~15h;降温至670℃后保温10~20h,再降至室温。本发明提供的Li0.7Al1.9Ti0.4O4修饰后的LiNi0.5Mn1.5O4电极材料的电化学性能较LiNi0.5Mn1.5O4有所提高。
本发明的目的是为了对g-C3N4光催化剂进行改性、提高光催化效率,提供了一种CuS@g-C3N4复合可见光催化剂及其制备方法和应用,本发明属于纳米复合光催化剂领域和新能源应用领域。该催化剂由CuS和g-C3N4组成;CuS颗粒位于C3N4的类石墨烯结构表面;CuS的质量为g-C3N4质量的0.5%-6%。该方法通过硫代乙酰胺与Cu(CH3COO)2在g-C3N4表面上原位生长出CuS,制得CuS@g-C3N4复合可见光催化剂。该产品有利于提高g-C3N4对太阳光的利用率,更有利于g-C3N4表面上光生电子与空穴对的分离,显著提高光催化产氢效率。该制备方法条件简单,成本较低,制备的复合光催化剂的尺寸较小,利于放大生产。
替代汽油使用的高比例添加剂,是为解决目前节油产品只能改善油品性能,不能替代燃料使用,由于节油产品普遍含有铁、锰、铅等有机氧化物质,时有损害发动机故障情况发生,且存在添加比例极小,制做成本高及节油效果差的技术问题,该添加剂的组份由如下比例按重量百分比配制而成:甲缩醛75%-80%,二氯甲烷5%-10%,石脑油3%-5%,三甲苯1%-2%,乙酸乙脂1%-3%。先将甲缩醛分别加入二氯甲烷、石脑油,在常温下充分搅拌十分钟,静置半小时后再加入三甲苯、乙酸乙脂,再次搅拌静置八小时,过滤即得本品。本品特点是可按比例与汽油混合使用,与汽油同步爆发、同等燃烧,具有提高标号、清除积碳功能,解决了醇类燃料热值低、动力差、油耗高等弊病,是一种新能源。为解决能源危机找到了一个较为经济的新途径。
一种支化生物柴油的生产方法,属于新能源生产技术领域。其特征是采用两步反应将生物柴油转化为支化生物柴油。环氧化反应过程为:将生物柴油与甲酸混合,搅拌加热,滴加催化剂和双氧水混合液,反应结束后将反应混合液转移至分液漏斗,取上层液体加入水洗至中性,得到环氧化生物柴油;开环反应过程为:将环氧化生物柴油与脂肪醇混合,加入催化剂,搅拌反应,加入5%的Na2CO3洗涤后倒入分液漏斗中分出酯层,蒸出低沸点组分后即得到支化生物柴油。本发明的效果和益处是同时改善了生物柴油氧化稳定性和低温流动性,具有工艺设备要求不高、操作简单、反应条件温和等优点,适于大规模工业化生产。
本实用新型提供一种航空地面电源车的车架,所述拖车车架,所述拖车车架包括对称设置的两个连接架,两个连接架的前端通过前保险杠横梁连接,两个连接架的后端通过后保险杠横梁连接,且位于两个连接架的中部分别设有一用于电缆线的储物盒,所述储物盒分别安装于两个连接架相对的内侧。本实用新型重量轻,结构强度大,相较于传统新能源电源车的底盘结构,采用相对设置的两个连接架,并在两个连接架上分别设置有储物盒,使其能够将电缆线收纳放置于储物盒,提高新能源电源车空间使用率。并且,储物空间兼有保护及通风的功能,能够为电缆线提供更安全的工作环境,能够满足新能源电源车的实际需求,适合大范围推广及应用。
本发明提供一种计及电网短时运行状态的风电接纳调控方法,涉及电力系统新能源接纳领域。本发明在考虑电网调峰约束、网架约束的前提下,对影响风电接纳能力的影响因子进行敏感性分析,依托D5000智能电网调度技术支持系统,读取电网短时开机方式、负荷水平、电力流向等运行数据。本发明提出省级电网风电接纳能力计算原理与方法,求解电网不同运行状态下风电接纳能力指标值,进而构建协调电网调度计划制定与接纳风电能力联合优化调度模型,实现了常规电源与风电的协调运行,降低风电功率对电网运行的冲击,更加准确地反映电网实际接纳风电能力,对于提升新能源接纳能力及高渗透率新能源电网安全稳定运行具有重要意义。
本发明公开了一种独立储能电站系统及其控制方法,所述系统包括:至少一个飞轮储能单元、飞轮储能升压单元、至少一个锂电池储能单元、锂电池储能升压单元、氢储能单元、氢储能升压单元、独立储能电站升压单元、独立储能电站电力辅助服务总控单元,本发明将独立储能电站电力辅助服务总控单元作为区域电网的优质调度资源直接接受电力调度机构的调度指令,对飞轮储能单元、锂电池储能升压单元和氢储能升压单元进行控制,以参与区域电网内多品类的电力辅助服务,利于减轻新能源发电企业的负担,减少新能源发电所需的备用容量,提高新能源接入电网的支撑能力。
一种道路冻结冰雪去除装置,包括新能源车体;所述新能源车体上的回转台分别与回转支撑和回转体转动连接,回转体与动臂一端铰接,动臂在转角处安装有机械臂,机械臂与回转体之间安装有动臂油缸,机械臂与滚刷杆后端通过滚刷杆油缸连接,滚刷杆下端通过除雪铲油缸与除雪铲后端连接,滚刷杆前端分别通过转轴依次与摇杆及连杆Ⅱ一端连接,连杆Ⅰ一端及除雪铲的顶端连接,滚刷杆顶端与滚刷油缸的缸体端铰接,滚刷油缸的活塞杆末端与摇杆铰接,连杆Ⅱ另一端与连杆Ⅰ另一端侧壁铰接,连杆Ⅰ端部连接有电机驱动轴动式滚刷;或者新能源车体通过其前端的耳座与液压马达驱动轴动式滚刷连接。本发明提高了操纵的方便性及控制的精准度,使动力可以合理分配。
本发明涉及一种基于云平台的智慧能源管控系统,中心云服务器中搭建Spark平台,采用NoSQL数据库对实时数据进行存储,采用基于云计算方法对实时数据流进行分析与处理,在Spark平台中利用Twitter Storm实时数据处理框架对数据源进行分类,并将处理、分析、融合后的数据通过5G网络提取到边缘云服务器中,进行训练与建模;应用端将在边缘云服务器中所建立的算法模型与中心云服务器的数据进行整合,通过AI算法来调度整个新能源发电体系,从而形成闭环能源云调度体系。本发明实现与电源端、用户端等各方的广泛互联,有效引导新能源规划布局,促进新能源科学开发、有序并网和高效消纳等方面发挥积极作用。
本发明属于电力系统运行和控制技术领域,尤其涉及一种改善电网动态稳定性的无功优化配置方法。本发明从分析具有高比例电力电子装置的电力系统的灵敏度角度出发,考虑了含有新能源大电网中特高压换流站交流母线电压、某一电网关键节点母线电压和新能源场站并网节点母线电压的稳态和暂态特性,确定了一种综合考虑稳态和暂态特性的动态无功配置评价指标,利用量子遗传算法并结合交直流混联电网动态无功配置优化模型,提出了一种改善电网动态稳定性的无功优化配置方法。本发明充分考虑了具有高比例电力电子装置的电网电压特性,结合新能源并网等因素,能够较好地抑制直流故障后的电压暂升,改善薄弱母线电压暂态特性,提高了大电网电压运行稳定性。
本发明涉及风能发电技术领域,公开了用风能发电取代汽柴油驱动车船机前进的续航装置,包括风能发电机、风机叶轮、整流器、蓄电池和蓄电池管理系统BMS,所述的风机叶轮装设在风能发电机的输入轴上,风能发电机固定装设在车辆前端机舱内,且风机叶轮设置在车头前端格栅内。所述的整流器整流器分别与风能发电机和蓄电池连接,整流器负责给蓄电池提供充电电压,蓄电池为新能源车辆自身的蓄电池。所述的电池管理系统BMS为现有新能源汽车所使用的蓄电池保护管理系统,蓄电池管理系统BMS与风能发电机连接。本发明通过风能发电机直接给蓄电池补充电源,实现车辆行驶过程中给蓄电池补充,使新能源车辆蓄电池电力补充和消耗平衡,大大降低了新能源车辆充电的顾虑。
本发明涉及一种网络惯量分摊机理和分析方法技术领域,尤其涉及一种基于VSC主动支撑的网络惯量分摊机理及特性分析方法。本发明通过系统惯量中心点选取与利用惯量中心点的偏移提高系统抗扰动能力,包括电力系统惯量中心位置选择原理;网络的惯量中心点向网络扰动点偏移;向网络弱惯量区域添加新的惯量。本发明可提高含新能源电网的抗扰动能力。由于VSC采用主动支撑控制策略时惯量可调,据检测到网络的扰动点位置,调整网络的惯量中心,促进网络的抗扰动能力。本发明还可促进新能源的消纳。添加采用主动支撑控制策略的VSC,提高网络的稳定性,使网络消纳更多的新能源,同时添加的VSC自身输出功率也可由新能源提供,进一步促进了消纳。
本发明涉及农业资源利用领域和新能源领域,提供了一种炭化生物质煤,含有颗粒炭粉、生石灰(CaO)和粘结剂,以及煤粉和/或煤矸石粉等,所述的颗粒炭是以玉米芯、花生壳、稻壳、食用菌基质等农林废弃生物质颗粒炭为主要原料采用半封闭式炭化炉和亚高温缺氧干馏炭化工艺生产的,开发的炭化生物质煤具有点火快、火力旺、热值高、无烟、无味、无腐蚀性残渣等优点,且具有较高的堆密度与强度,便于储藏、运输,可替代燃气、煤炭等不可再生能源,广泛用作农村分散供热、供暖的新能源,也可用于城市集中供暖、发电等。
本发明涉及一种本发明涉及一种氮掺杂石墨烯/三氧化二铁复合电极材料的制备方法,属于纳米碳材料合成制备与新能源材料领域技术。本发明利用氧化石墨烯分散液作为碳源,尿素作为氮源,利用水热法制得氮掺杂石墨烯溶液。然后将溶液进行二次氧化,加入硫酸亚铁晶体,利用Fe2+与氧化石墨烯之间自发地氧化还原反应合成制备出氮掺杂石墨烯/三氧化二铁复合一体化电极材料。本发明提供的氮掺杂石墨烯方法、二次还原方法与氮掺杂石墨烯/三氧化二铁复合水凝胶制备方法工艺简单,原料来源广,具有工业化生产价值。制得的一体化电极具有良好的三维孔结构以及高的比表面积,在新能源电池领域具有较大的研究利用价值。
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