本发明涉及铝合金材料铸轧技术领域,公开了一种连续铸轧法生产3003D板材的方法以及3003D板材的应用。该方法包括:(1)将铝锭加入熔炼炉中熔化,并调整化学成分;(2)将合金液转入静置炉,静置、精炼、除气、过滤;(3)合金液由铸嘴进入铸轧机进行连续铸轧成板坯,其中轧辊辊径为845~855mm,铸轧区长度为40~50mm,铸轧速度为550~650mm/min,前箱温度为675~685℃;(4)将所述板坯通过导向辊传送至卷取机卷成卷材。本发明连续铸轧生产出的3003D与熔铸生产出的3003D金相组织相同,板材性能稳定,可以广泛用在汽车电池材料以及新能源领域。
本发明涉及新能源技术领域,具体为一种车载移动发电装置,包括车辆载体及安装在所述车辆载体的上侧的发电机构,所述发电机构包括发电壳体,且发电壳体的内腔安装有支撑架,所述支撑架的内部与驱动扇转动连接,且驱动扇的驱动轴外部与多个主动斜齿轮固定连接,所述主动斜齿轮的外部与从动斜齿轮啮合连接,本发明中,利用车辆载体产生的风力,带动驱动扇旋转,进一步带动主动斜齿轮和从动斜齿轮旋转,从而带动发电机工作,进而产生电能,实现对车辆载体的持续供电,可以实现对车辆载体移动过程中产生的风力二次利用,实现资源的循环利用,避免造成资源的浪费。
一种高效利用粉煤灰制备SiC/Al2O3复合陶瓷粉体的方法,它属于粉煤灰材料高效利用、复合陶瓷粉体的制备技术领域,它要解决现有粉煤灰缺乏高附加值的资源利用现状,及其采用粉煤灰制备功能陶瓷存在工艺复杂、反应不易控制和不合适工业化生产的问题。方法:一、将粉煤灰和碳源混匀后于气氛下高温烧结,得到合成粉末;二、合成粉末除杂处理,获得SiC/Al2O3复合陶瓷粉体。本发明方法简单,过程易控制,适合大规模工业化生产,最大程度实现粉煤灰的有效利用,实现粉煤灰的合理利用及同时提升其高附加值资源化利用,促进我国新能源产业发展和我国生态文明建设的进程。本发明适用于高效利用粉煤灰制备SiC/Al2O3复合陶瓷粉体。
本发明涉及一种微能源网系统及其协同优化运行控制方法,通过合理配置供能侧以及能量转化装置所包含的具体设备,所构成的微能源网系统不仅具备较高的新能源接入比例,还能通过储能装置优化配置,通过电网、热网和气网满足用户用能需求,达到本地能源生产与用户用能负荷的基本平衡,并利用该协同优化运行控制方法对微能源网系统进行滚动优化,不断调整微能源网系统中可控供能设备的功率输出值,在满足供需的实时平衡前提下,使微能源网系统经济运行,从而达到节能的目的。将用能、供能和储能统一协同调度,实现微能源网系统中多供能互补,提高微能源网中多供能的综合利用效率和阶梯利用,减少排放,实现能源就地消纳。
本发明提出了一种高能彩色型煤的制做及防水处理,它是由劣质煤为主要原料,经加工粉碎后,添加高能助燃剂、消烟固硫剂、色剂、防水固化剂,经加工制成的具有高能量5173大卡-5860大卡的型煤,燃点低,火焰高,火力猛,消烟固硫,防水,彩色易识别作用,将充分利用劣质煤炭资源,型煤成本是优质高能块煤的1/3,属高效节能新能源,适合各种工业锅炉,民用锅炉,窑炉使用。
本发明涉及新能源技术领域,是一种基于低能核反应的热源设备。其特点是仅消耗少量的外部电能以激活反应器内部的纳米燃料使其释放出巨大的热能和光能。本发明主要由放电反应容器,纳米燃料组件,压力容器,控制系统,激励系统,供气系统,稳压器,热交换器,冷却剂循环泵,保温外壳组成。本设备在启动激励系统后反应器立即开始工作,反应器主要以热的形式释放出能量,且输出的能量远大于输入的能量。在安全输出工业热能的前提下不产生过量的电离辐射。本发明的热源设备产生的多余热能经过热交换器后向外输出热水或高温高压水蒸气,可直接用于供暖和发电等需要工业热源的行业。
本发明公开了一种利用风电、光伏与固体氧化物电解制氢联合运行系统,其包括蒸汽发生单元;配电网的输出端分别与固体氧化物电解池电堆单元和蒸汽发生单元电连接;电阻式电热锅炉的蒸汽出口与固体蓄热锅炉的蒸汽进口相连,固体蓄热锅炉的蒸汽出口与固体氧化物电解池电堆单元的水蒸汽进口连通。优点:通过风力发电单元和光伏发电单元为固体氧化物电解池电堆单元和蒸汽发生单元提供清洁电能,蒸汽发生单元为固体氧化物电解池电堆单元提供电解反应所需要的清洁热能;实现了风电、光伏等新能源与高温固体氧化物电解制氢技术耦合,开创了高温固体氧化物电解制氢技术与非核能源结合的技术路线,提高了资源利用率,缓解了我国三北地区的弃风限电问题。
本发明属于电源制备技术领域,具体涉及一种水系电芯的制备方法。将浆料与集流体进行湿法拉浆,经烘干、滚压后裁切成基板;经筛选后的合格基板进行在线刷粉,然后点焊已经切割成型的极耳;随后进行滚压和焊接,然后进行双面贴胶带,再次压实后成极片;经称重分选后进行配重,通过Z字型自动叠片制得电芯。本发明工艺简单,环境友好,实现全流程非接触式制备极片,有效减少操作人工85%,极片良品率达到99.5%,电芯良品率100%,产品质量获得极大提升,完全满足新能源车和基站电源用电芯的品质要求。
本发明公开了一种集约化光伏风墙系统,应用于新能源技术领域,包括:风力发电机、轨道、自动追踪装置、光伏板、压感装置、调节装置、光电探测器,轨道为环形轨道,风力发电机设置在轨道圆心处,自动追踪装置设置在轨道上,光伏板通过调节装置与自动追踪装置连接,压感装置设置在光伏板上,本发明可以最大程度利用在正常无法被风力机叶片利用的低水平高度的风,同时提高光伏发电设备的效率,解决了传统风力发电和光伏发电技术存在的问题,更好的提升了风光互补装置带给传统能源的效益。
本发明提供了一种多种智能风机能量管理智能调节系统,运用于新能源风机发电技术领域,采用设备管理模块通过电能连接线与至少一台智能风机建立通讯链接;设备管理模块还分别与设备成像模块、缓存模块、电能分析导向模块、自动诊断模块和本地数据库调用模块连接;电能网子模块与若干电能链接节点子模块进行无线或有线连接;若干始端电能采集子模块一一对应与若干智能风机连接,终端电能分析子模块与设备管理模块连接,实现自动智能调节电流导向管理以及报障的优势效果。
本发明公开了一种风能光伏储能一体化装置,涉及新能源利用技术领域,包括底板,所述底板的顶部固定安装有支撑柱,所述支撑柱的顶端一侧固定连接有弯柱。本发明设计结构合理,它能够通过设置尾翼、风力发电机、轮毂和风叶轮配合使用,当风吹向该装置时,在尾翼的作用下使得支撑杆转动,支撑杆转动带动风力发电机使风叶轮的迎风面与风向保持垂直状态,当风叶轮转动时,在有风的情况下,尾翼面板受风力影响会转动到与风向平行的位置,此时风叶轮的旋转面与风向垂直,具有较大的迎风面,使风叶轮的转速最大,风力发电效率最高,使得风力发电机进行发电,发电稳定,最大程度利用能源,快速高效的储蓄电能。
本发明是一种利用波浪能的发电装置,包括浮动平台1、倾斜板3、液压油缸4、液‑液转换器5、高压蓄能器7、低压蓄能器8、水轮发电机组9,波浪能驱动倾斜板绕固定铰链向下转动,推动液压油缸的活塞杆压缩油缸,将高压油经管路注入液‑液转换器,通过液‑液转换器将高压油转化为高压水输出,高压水注入高压蓄能器,高压蓄能器将水蓄能,蓄能后的高压水经管路驱动水轮发电机组发电。本发明通过标准化、模块化设计,采用标准设备及标准材料,通过设置液‑液转换器,将高压油转换成高压水,使用所需启动压力低的水轮机进行发电。大幅度降低发电成本及新能源发电系统的投资造价。
本发明提供了一种多种智能风机综合采集终端及其方法,运用于新能源风机发电技术领域,包括设备管理模块、设备成像模块、前端层计算模块、后端层计算模块、有线/无线链节层模块、缓存模块、Restful架构层模块、自动诊断模块、本地数据库调用模块和数列区间集成模块,以实现大数据平台提供高效、稳定、标准的数据层支持;与机型无关的数据包协议,支持文件、实时数据的传输;支持多节点中继,支持数据自动缓存,支持正向隔离等设备,支持传输节点异常自动诊断报警,支持Restful的httpjson发布,支持云平台数据库和本地私有数据库;支持风机等设备数据至少为2万以上,数据完成度不低于99.99%,数据接收至发布的平均延时不超过2s的技术效果。
本发明提供了一种基于证据回归多模型的多联供系统负荷预测方法,主要包括数据采集模块、数据管理模块、离线数据库、数据分析与处理模块、证据回归预测模块。本发明提出的多联供系统环境下基于证据回归多模型的负荷预测方法,是基于证据回归的用于负荷预测的数据挖掘算法。本发明所述系统考虑到影响负荷的多重不确定属性及其影响因素的模糊性,可以比较完整的掌握用户用电、用热、用气负荷规律。预测方法主要针对于负荷变化相关的各种关联因素,找出高关联度的影响因子,通过聚类挖掘用户用能行为,采用不同的结构参数反映不同负荷预测区域,为大规模可再生新能源并网后负荷高精度不确定预测提供新的解决思路。
一种利用波浪能发电的装置。本发明涉及一种利用波浪能发电的装置,属于新能源领域。本发电装置包括可浮于海面的平台,产生相对位移的相互连接的两个装置,位相对移转化为圆周运动的装置,圆周运动限制为单方向运动的机械装置,间隙运动转化为连续运动的柔性蓄能装置,增速机构和永磁同步发电机。本发明通过将海水上下方向的动能转换为相对位移,相对位移转化为圆周运动,圆周运动限制为单方向运动,使用柔性蓄能将单方间歇运动转化为连续定向运动,再通过增速机构和永磁同步发电机,从而完成波浪能到电能的转化。本发明实施的配套设施投资少,容易实现,属绿色能源,减少了温室气体的排放。
本发明公开了一种无线充电车位准入识别系统,包括车牌识别摄像头1,所述车牌识别摄像头1固设于车位9一端;所述车位9另一端设有障碍小块2,所述障碍小块2连接有液压升降机3;所述液压升降机3通过升降机控制线8连接总控制柜5;所述车牌识别摄像头1和所述障碍小块2之间有无线充电发射线圈4;所述无线充电发射线圈4通过充电控制线7连接总控制柜5;所述车牌识别摄像头1通过视频控制线6连接总控制柜5。本发明设置地锁和识别装置,只允许指定车辆进入车位,既缓解了私占他人车位的不良现象,同时又能有效利用车位资源合理布置充电装置,为新能源汽车充电困难给予解决办法。
本发明为一种生物柴油的生产方法,涉及可再生新能源与环境保护领域。采用的技术方案是:取一定量干燥后的杜氏盐藻,加入弱极性有机溶剂提取油脂,经过活性炭吸附后加入甲醇和固体超强酸催化剂,发生酯交换反应生成脂肪酸甲酯。反应后减压蒸馏除去甲醇,静置分层,上层分馏后为目的物。本方法的特征在于:不同于常规动植物油脂,所用原料取自内蒙古阿拉善盟盐湖,生长繁殖快,环境要求低,油脂积累速度快,适合规模化生产。采用固体超强酸催化,降低了反应温度及时间,催化剂易于分离,可重复使用,对设备环境无污染,避免了使用碱性催化剂而发生的皂化。后处理过程无污水排放,对环境无污染。设备和工艺具备放大的可行性。
采用内燃机工作原理压缩磁力线式磁能发动机。本发明是以内燃机工作原理为基础,通过曲轴、连杆、活塞等机械结构使磁力线形成压缩、爆发而产生动力、形成了磁性新能源、替代了燃料能。具体工作原理如下:当活塞(5)到达上止点、副压电磁铁线围(2)接通电源、铁芯(1)产生磁力线排向主压永久性磁铁(4)(主、副压磁铁为同性)此时固定在活塞(5)顶端的主压永久性磁铁在同性相斥的作用下,主压永久性磁铁形成了反作用力、将活塞(5)压向下止点,通过连杆(7)使曲轴(11)再借助惯性飞轮(12)的惯性力、使曲轴旋转而产生动力。
本发明公开了一种综合能源系统及其方法,首先分别建立综合能源系统中光伏发电设备、风力发电设备、燃气轮机、余热锅炉、储电设备以及储热设备的数学模型;接着通过上述数学模型建立新能源出力预测曲线;然后根据用户的用电负荷建立用户负荷预测曲线;根据主从博弈,针对综合能源系统中运营商和用户之间的博弈,可以建立数学模型。最后将上述所得的曲线以及运营商的分时电价代入到的最后的数学模型中,求得其优化运行计划,一方面可以制定科学合理的运营方案,使运营商的成本,获得最大的收益,另一方面用户可以根据当前电网电价和能源系统供电电价来调整自己的柔性负荷,合理安排用电计划,选择最佳的供电方式,使自己的用电成本最低。
本发明提供了一种计及风速的分散式风电并网无功电压三层结构调控方法,涉及电力系统新能源无功功率协调控制技术领域,包括:基于风速波动性的无功功率预测层;考虑多时间尺度的无功功率整定层;无功功率分配层,无功功率分配层又分为三种分配方法,即不同节点之间无功功率分配方法,同一节点不同风电机组之间无功功率分配方法,风电机组内部的无功功率分配方法;对传统的配电网无功功率控制技术进行修正得到计及风速的分散式风电并网无功电压三层结构调控方法。考虑分散式风电的接入特点,通过无功功率预测层,无功功率整定层,无功功率分配层,进而实现计及风速的分散式风电并网无功电压三层结构调控方法。
本发明采用了轮转运动方式实为杠杆省力节能增功原理,其特征还包括励磁重力活塞,实为二次功率放大及三次功率放大系统以及功率回输循环系统,以上3种省力节能增功的原理巧妙组合从而双倍的提高了节能增功的效果,真正实现了低耗能高功效的清洁和节能环保的目的,可以在新能源领域开发利用。
本发动机是适用新能源、多种能源,更加环保节能。每缸每次作功均是独立单元,与上一次、下一次作功无直接关系。直接控制作功反应前后各阶段时间量。无曲轴,力矩矢量衡定,对燃料具有“优化阶段”和“后期压力阶段”,进气、排气、优化阶段时间量是变量,可控制。由于后期压力阶段的存在使得燃料反应时间的后延时间可控制。活塞每向下作功输出的旋转角度大于180°,动力可以彻底输出,对燃料及作功过程实现智能结构智能控制。不存在怠速形式,较低转速输出动能,以各种燃料的实验参数为控制依据,适用各种性质的燃料,运动状态反馈结构、作功传动全过程数控实现智能化、长寿命,小振动,小缸径结构。
本发明涉及一种抽水蓄能发电装置,属于新能源领域。本装置包括固定在海床(河床)上的蓄水容器,连接蓄水容器与大气的通气管,连接水体与蓄水容器的可逆式水泵水轮机,可逆式水泵水轮机与发电电动机相连。在电网负荷低谷时,发电电动机按电动机方式工作,可逆式水泵水轮机按水泵方式工作,电动机驱动水泵将蓄水容器中的水抽出注入水体,完成蓄能过程;在电网负荷高峰时,发电电动机按发电机方式工作,可逆式水泵水轮机按水轮机方式工作,在水体的水回流到蓄水容器过程中推动水轮机,水轮机驱动发电机完成发电。本发明通过标准化、模块化设计,采用标准设备及通用材料,提出一种新型蓄能技术方案,大幅度降低蓄能投资成本。
本发明属于新能源电动汽车技术领域,具体涉及一种稀土新电源网络充电方法及其控制系统,方法包括:一、获取当前环境温度t1、车辆车型、上次充电后车辆行驶距离L0、稀土新电源当前温度t2以及车辆行驶过程中稀土新电源的电压和电流变化,并将上述数据传输至逻辑控制单元;二、逻辑控制单元根据第一步获取的数据确定稀土新电源的充电时间T、充电电流值I、充电截止电压值V和安全截止充电量H;三、充电单元与逻辑控制单元进行物理连接,逻辑控制单元发送第二步确定的网络充电参数给充电单元,充电单元根据全天候的动态环境控制充电进程;系统包括采集单元、逻辑控制单元和充电单元。本发明有效提高稀土新电源充电效率和使用寿命。
重力发电机,就是以重力为动力带动发电机进行发电的装置,因其无污染,故属于新能源技术领域。其工作原理是:利用滑轮组提升重物的过程中,定滑轮不改变力的大小、只改变力的方向和旋转的特点,把定滑轮通过轴与皮带轮连接起来,皮带轮通过三角带再带动发电机发电。其技术方案是:拽引轮居中,两侧各有一套滑轮组提升重物;拽引轮转动时,带动重物上下运动。重物下降的滑轮组中的定滑轮带动发电机发电,重物上升的滑轮组中的定滑轮则不带动发电机发电,如此上下交替,循环往复,进行发电。
本发明流体帆绿色高效自动发电机组属于新能源领域绿色发电技术的新颖发明,结构原理不同于现有的任何风力、水力发电机,能够更充分利用自然环境风能水能做功发电,本发明通常规格的流体帆发电机发电效率高达每台每天能发电2304千瓦时。本发明机组最大的特点,以轻便的帆状结构,高效利用高空气流、河水水流或海洋潮汐等自然流体的动能,拉动帆索钢缆结构长距离传动驱使发电机做功,无需任何操作即可长时间持续自动循环运作,还能够通过以不同的安装方式配合不同辅助组件,在河流、海滨或千米高空高效充分利用水流动能、潮汐能以及高空风力动能,配合各种存在流体动能的环境、不受环境场所影响地广泛应用。
本发明涉及一种利用生物质气化气还原提取白云鄂博矿粉中铌的方法,属于新能源及冶金技术领域。本发明工艺过程包括生物质高温蒸汽气化炉、气化气净化、气基还原炉、破碎磁选分离和金属热还原炉系统。采用生物质高温蒸汽气化炉对生物质进行气化,气化气经净化系统净化制备出CO+H2> 90%的高品质还原气,还原气在气基还原炉内对白云鄂博矿粉矿粉进行选择性还原,还原气化矿粉中的S、P、K、Na元素,并还原矿粉中的铁氧化物生成固体物料;将固体物料送入破碎磁选系统将金属铁与富铌渣分离,把铌分离到渣中形成不含碳和有害元素的富铌渣;富铌渣在金属热还原炉内经还原得到不含碳及P、S的铌铁合金。实现白云鄂博矿中铌的有效综合利用。
本发明属于新能源汽车技术领域,具体为一种新型增程式矿卡高压配电系统,包括动力电池系统、发电机机组、车载电器设备、五合一控制器和充电系统;动力电池系统包括动力电池箱、箱间高压线束及电池管理系统BMS;发电机机组主要包括发电机、储油箱及高压线束;车载电器设备包括空调、除霜器(PTC)、空压机、转向电机、驱动电机M1、驱动电机M2、上装油泵电机、低压蓄电池;五合一控制器包括驱动电机控制器1、驱动电机控制器2、DCAC电动空压机控制器、DCAC电动转向机控制器、DCDC低压蓄电池控制器、DCAC上装油泵电机控制器,其结构合理,解决现有纯电动矿卡在使用过程中,动力电池处于亏电且未及时对车辆进行补电时或驱动系统严重故障状态。
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