本发明提供一种自来水消毒系统,包括新能源发电模块、自来水输送管路入口、自来水输送管路出口、食盐溶解装置、盐水配比供给装置、次氯酸钠发生装置和控制系统;所述自来水输送管路入口的出口分为两路,一路与所述盐水配比供给装置的自来水入口连通,所述盐水配比供给装置的出口与所述次氯酸钠发生装置的入口连通,所述次氯酸钠发生装置的出口与所述自来水输送管路出口连通;另一路与所述食盐溶解装置的自来水入口连通,所述食盐溶解装置的出口与所述盐水配比供给装置的盐水入口连通;所述新能源发电模块分别与所述次氯酸钠发生装置和所述控制系统电连接。
一种生物燃料的制备方法,属于油脂化学领域,主要解决生活废油的治理及新能源问题。包括以下步骤:1)首先将原料油进行充气搅拌并同时升温至80-95℃时降温、放水除杂后进行过滤,得毛油;2)将毛油进行酯化;3)将酯化后的油进行脱色;4)脱色后可继续充气搅拌,加入热盐水进行水洗后放掉废盐水;5)将水洗后的油继续充气搅拌,过滤,加入油酯专用溶剂,即可得到成品生物柴油。用本法生产的生物柴油,经检测(除色度外)各项指标达到矿物柴油指标。经不同型号的柴油机试用,效果良好、易启动、动力性强、不冒黑烟,成本低,是一种较理想的新型环保燃料油。可作为各种柴油机的燃料。
本发明提供了一种融合测试与车联网的电池剩余寿命预测方法,包括:获取车辆运行数据;根据新能源公交车联网运行数据,进行车辆特征值提取以及电池容量目标值计算;根据车辆特征值和电池容量目标值,利用LSTM模型得到预测结果。本发明解决了新能源汽车动力电池剩余寿命的预测问题,通过准确的电池剩余寿命预测结果,掌握车辆动力电池保障车辆稳定运行的能力,保障公交系统的稳定运行。
本发明涉及一种利用造纸废水池泥制备烟煤替代燃料的方法。以造纸厂废水处理产生的池泥为主要原料,将池泥进行脱水干燥、NAOH溶液浸泡、粉碎、烘烤制成一种可以代替烟煤的燃料,添加煤泥作黏合剂可制备成型燃料。所得产品发热量为4500-5000千卡/公斤,燃烧状况良好。本发明方法可全面消除造纸工业污染、变污染物为新能源。
本发明涉及一种焦炉煤气甲烷化合成天然气综合利用的工艺,属于新能源利用技术领域。该工艺将焦炉煤气压缩后,经预净化、脱硫、一段甲烷化反应、二段甲烷化反应、天然气分离步骤,制得满足天然气国标(GB17820-1999)技术规格(一类)的天然气,达到高效综合利用焦炉气的目的,成为又一条生产合成天然气的新途径。
本发明提供了一种羧基插层镍铁锂层状氢氧化物复合材料的制备方法及其高效电催化析氧应用,该复合材料是由原位生长在泡沫镍表面的羧基插层镍铁锂层状氢氧化物构成,其表达式为NFLC‑LDH@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过引入锂离子,经过简单的一步浸泡处理,即得到含有羧基配体的高性能电解水产氧催化剂(NFLC‑LDH@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的将锂掺入镍铁层状氢氧化物中,并在层间引入羧基配体,丰富了层状氢氧化物的合成方法。通过控制前驱体的量可以有效调节电子结构及层间配体,表现出优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
本发明公开了一种基于城市多层直流电网的运行架构及控制方法,包括两层电压等级的直流电网及DC‑DC变换器,每一层直流电网包括采用直流环网拓扑形式布设的多个VSC换流站,相邻的两个VSC换流站之间设置有DC‑DC变换器;高压直流电网采用直流电压偏差控制,DC‑DC变换器的控制目标采用自由交换功率策略;低压直流电网的若干VSC换流站连接城市中心负荷区和城郊新能源,低压直流电网内部的直流电压由DC‑DC变换器下端的VSC换流站控制,采用定频率控制,保证新能源的完全接纳和对波动负荷的快速响应。
本发明公开了一种提高充电电能质量的电动汽车入网充电机及方法,通过在控制环节中通过对接入电压进行过零检测和锁相环锁相,以构造标准正弦指令信号,生成相应的PWM脉冲信号,使得脉冲信号产生电路所需的信号幅值大小与电源电压的波形幅值并无关系,避免电源侧电压波动或畸变带来影响。本发明适用于风能、潮汐能等间歇性的新能源接入电动汽车充电的场合。可有效的降低间歇性新能源电压畸变或幅值波动的影响,减轻对充电机电力电子器件的冲击,同时降低对充电电池的损害,提高充电机及电池的使用寿命。
本发明涉及一种食用菌菌渣处理方法及装置,主要是将废弃菌渣与玉米秸秆或养牛场粪便置于厌氧反应器中联合发酵产沼气,厌氧反应器上方覆盖红泥塑料顶盖,并设有斜置式搅拌器,在利于菌渣原料进出料的同时,避免了结壳。产生的沼气用于发电或农用,沼渣制作有机肥,沼液调配成水果或蔬菜用叶面肥,在处理菌渣的同时,还得到了新能源-沼气和有机肥料。本发明主要应用于食用菌主产区,装置配套使用阳光板暖棚和太阳能供热装置,方法配套使用复合微生物菌剂,厌氧反应器一年四季可正常使用。
本发明提供了一种基于90度相量旋转器的衰减直流精准瞬态计算方法,属于新能源电力系统保护与控制领域。具体内容如下:采样获取信号采样值,设定基频和采样信号之间的时间差;设计90度旋转变换器,并对采样值进行2次90度相量变换,得到不同的转换值;计算衰减系数,根据采样值和第二次90度相量变换得到的转换值计算衰减直流分量的计算值。发明一种衰减直流精准瞬态计算方法,能够实现在含有高次谐波,频率偏移等恶劣工况下对衰减直流精准计算,满足失步振荡再故障场景及新能源控制对衰减直流的测量要求。
本发明提供了一种源荷匹配性评估方法、系统、介质及电子设备,根据获取的新能源端的历史发电功率与负荷端的历史负荷量,得到历史源荷匹配数据;根据获取的第一影响因素数据以及发电功率预测模型,得到新能源端发电功率预测结果;根据获取的第二影响因素数据以及负荷预测模型,得到负荷端的负荷预测结果;根据发电功率预测结果和负荷预测结果,得到未来源荷匹配数据;根据历史源荷匹配数据和未来源荷匹配数据,得到源荷匹配性评估结果;本发明结合历史源荷匹配数据以及未来源荷匹配数据,实现了更稳定和更高精度的源荷匹配性评估。
本发明提供一种空调的控制方法、装置及空调,所述方法包括在目标区域的检测温度处于目标区间的情况下,确定空调的压缩机的目标频率;控制所述空调通过风光储能系统供电,并控制所述空调的压缩机按照所述目标频率进行工作;在确定出目标信息的情况下,控制所述空调切换至通过风光储能系统和市电同时供电。本发明提供的空调的控制方法,通过对目标区域的环境温度进行检测以自动开启空调进行运转,提升了新能源的利用率,且在确定出用户使用空调的需求后,通过风光储能系统和市电同时供电,既实现了对新能源利用,又保证了空调能有充足和稳定的供能。
本发明提供了一种基于云平台的分布式光伏集群功率预测系统,属于分布式光伏控制的技术领域。其技术方案为:集群功率预测子系统采集云平台子系统中的数据并对数据进行修订,修订后的数据反馈给云平台子系统,统计报表子系统采集集群功率预测子系统中的数据并对数据进行统计和保存,再将统计和保存的数据发送至新能源平台,新能源平台对接收到的数据进行分析再将数据反馈给统计报表子系统进行保存。本发明有益效果为:将区域内分布式光伏统一进行功率预测;考虑到分布式光伏容量小、数量多且分散的特点,利用数值天气预报将预测目标区域进行3×3km网格化数据,再根据预测区域观测数据的数据同化处理,进而得到区域内全部分布式光伏的精确气象预测数据。
本发明涉及一种超高压超高温能量发生装置,属于能量发生装置结构技术领域,特别是利用可以改变原子结构的超高压超高温技术,开发超高性能新材料、超常规新能源等。一种能量发生装置,特殊之处在于包括有能量聚焦腔体1,动能体4,在能量聚焦腔体1与动能体4之间由螺栓6联接固定。动能体4内装有炸药7,由引火线8引爆炸药7,利用炸药7在腔体内迅速燃烧膨胀而产生的能量富集,实现得到改变原子结构的超高压超高温能量。本发明解决了传统技术的不足之处,使用起来安全简便,大大地提高了工作效率,有效的达到了利用改变原子结构的超高压超高温技术,开发超高性能新材料、超常规新能源等的目的。
本发明提供了一种三相过渡金属氧化物析氧复合材料的制备方法及其应用,该复合材料是高温氧化烧结钴铁类普鲁士蓝(MoS2@CoFe‑PBA)而成,其表达式为MoO3@CoMoO4@CoFe2O4,属于新能源材料合成技术领域。该发明以通过高温氧化烧结MoS2纳米片包覆的内部多缺陷钴铁类普鲁士蓝(MoS2@CoFe‑PBA),得到含有三相异质结构的高性能OER催化剂MoO3@CoMoO4@CoFe2O4。本发明的合成方法可以有效的通过氧化烧结将MoS2和CoFe‑PBA转变为析氧反应性能优异的MoO3和CoFe2O4,并且在两相之间生成CoMoO4界面,本发明的合成方法可以有效的调控多相氧化物的微观形貌,丰富了多相氧化物的合成方法及界面调控的手段。该复合材料表现出了优异的电催化析氧活性,并且其在电催化析氧反应之后保持复合结构形貌,适用于新能源开发领域。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种硫化锌与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用。该制备方法具体为:将二硫化碳和乙二胺溶液搅拌混合,得混合溶液;将氧化石墨烯加入到溶剂中超声处理,然后加入到混合溶液中,得混合液;将硝酸锌溶液逐滴加入到混合液中,滴加完毕后转移到釜中,反应,冷却,离心分离,洗涤,烘干即可。本发明以过度金属硫化物ZnS为多硫离子的化学吸附及催化活性位,氧化石墨烯为导电基质,以提高复合材料的导电性,加快电子在ZnS和多硫离子界面的转移和传输;本发明通过化学反应载硫,降低了能耗且活性物质分散均匀。显著的有高达90%的硫负载量,极大的提高了电池的能量密度。
本发明提供了一种三氟乙酸基配位的α/β混合相镍铁层状氢氧化物析氧复合材料的制备方法及其应用,该复合材料是由原位生长于泡沫镍的三氟乙酸基配位双相镍铁层状氢氧化物,其表达式为α,β‑NiFe‑LDH/TFA@NF,属于新能源材料合成技术领域。该发明以商用的泡沫镍作为模板及镍源,通过在前驱体中加入尿素及三氟乙酸钠对相结构进行调控,并采用氢氧化钠对溶液酸碱性进行调整,经过简单的一步高温水热处理,即得到同时含有α、β两种相结构的高性能三氟乙酸基配位镍铁层状双氢氧化物催化剂(α,β‑NiFe‑LDH/TFA@NF)。本发明的合成方法可以简单有效的对镍铁层状双氢氧化物进行配体修饰,并调控氢氧化物的相组成。通过控制尿素的掺杂量可以有效调节电子结构促进α相层状双氢氧化物形成,三氟乙酸钠的加入在层状氢氧化物中形成具有吸电子效应的三氟乙酸基配体的同时可以促进β相层状双氢氧化物的形成从而优化析氧中间体吸附解吸行为,丰富了层状氢氧化物的合成方法。该复合材料表现出了优异的电催化析氧活性,适用于新能源开发领域。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种中空碳微米花负载的超细碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。该方法具体包括如下步骤:首先制备二氧化硅微球并超声分散在乙醇中,将水、乙醇、钼酸铵混合液加入其中,再将盐酸多巴胺溶液逐滴滴加到上述混合液中,搅拌加入氨水,反应,抽滤干燥。然后将所得样品在惰性气氛下程序升温煅烧,用氢氧化钠刻蚀掉二氧化硅,洗涤至中性,干燥得到中空碳微米花负载超细碳化钼材料。以Mo2C/HCFs作为锂硫电池的正极材料促进了多硫化锂的氧化还原转化,加速了动力学反应进程以及硫电极的电荷转移,有效的抑制了穿梭效应,表现为锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
一种含配电锅炉的热电联产机组的电功率调节方法,该调节方法针对“以热定电”的热电联产机组的运行模式对电功率调节的限制问题,通过加入电锅炉改变了热电联产系统的工作特性,一定程度解开了以往“以热定电”的耦合关系,提升了电网的负荷调节能力,有助于电网对风电等新能源的消纳能力。本发明的电功率调节方法,解决了由于供热季热电联产机组的投入挤压了风电等新能源上网容量,造成系统调峰能力不足的矛盾。因此,本发明意义重大。
一种基于快速储能的风电潮流优化系统及其控制方法,属于新能源发电技术中风电功率调节控制的技术领域。包括蓄电池组(1)、直流功率调节系统(2)、超级电容器组(3)、交直流功率调节系统(4),直流功率调节系统(2)采用多组相并联的双向Buck-Boost变流拓扑,蓄电池组(1)位于直流功率调节系统(2)低压侧,超级电容器组(3)位于直流功率调节系统(2)高压侧,储能环节与公共电网通过交直流功率调节系统(4)连接。本系统控制方法包含储能功率分配控制方法和潮流优化控制方法,涉及储能元件荷电状态SOC区域划分方法和系统及电网间能量流动的动态调整规则。能够改善电网电能质量,提高系统的稳定性和安全性。
本发明涉及PPDM提取农业废弃秸杆纤维技术,属于提取秸杆纤维技术领域。PPDM提取农业废弃秸杆纤维方法,包含工序:1)检验、2)铡切、3)浸泡清洗、4)蒸煮、5)搓丝、6)压榨、7)搅拌、8)精磨、9)过滤筛、10)榨干。本发明技术创新点:1.采用浸泡清洗、蒸煮处理农药残留。2.本发明研究了以恒定蒸煮温度和蒸煮时间。3.采用地下低压砼蒸煮池,采用网笼装料,分三排摆放。本工艺较碱煮分解纤维工艺可节水70%以上,可消除污水还可为保护环境吸收消化有机生活垃圾。同时利用沼气技术开发、利用新能源,水100%重复利用,节约电能,投资省,安全性高。
本发明属于新能源领域,尤其涉及一种高比能量的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器的制备方法。本发明的特征是:正极材料采用硅酸锰/碳复合材料80‑85%、导电剂10%、粘接剂5‑10%质量百分比制备,将正极片、负极片、隔膜用电解液预先浸泡,使其充分湿润;按照从下到上依次是负极壳、集流体、负极片、隔膜、正极片、集流体、正极壳顺序组装;在盖正极壳之前,向负极壳中滴入电解液,使所有内容物浸泡其中;盖上正极壳,按压结实,密封好,静置,得到硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器。本发明制备的硅酸锰/碳水系纽扣式超级电容器,具有结构简单、体积紧凑、储能良好、使用寿命长、成本低、耐储存等优点,可以广泛地用于新能源汽车、消费电子等方面。
电容型镍氢动力电池用氧化锌基贮氢合金及其制备方法,属于节能与新能源汽车材料技术领域。其特征在于:包括贮氢合金,所述的贮氢合金中熔铸有氧化锌颗粒,氧化锌颗粒在贮氢合金中所占的质量百分比为0.5%~10%,所述的氧化锌颗粒粒度D50≤2μm。制备方法包括步骤:根据贮氢合金的型号配比将各金属混合后进行真空感应熔炼成溶质均匀的混合金属液体;混合金属液体在常压下流入旋转的铜辊表面,与此同时,氧化锌颗粒通过惰性气体注射到金属液体与铜辊表面的接触处,甩带冷却得到合金;气碎即得。本制备方法既能够克服氧化锌枝晶缺陷,又不会影响贮氢合金真空熔炼工艺。合金具有高容量、抗过充、低电位和低成本的优点。
一种电力系统频率安全预防控制优化方法,将强化学习应用于计及风电不确定性的频率安全预防控制策略滚动,能够针对大规模新能源接入电网下的频率安全给出预想事故下的预防控制策略;由于采用了强化学习,可以根据历史训练样本构建强化学习模型,从而根据当前风电功率等系统运行状态数据在线快速给出相关预防控制策略,能够在新能源不确定背景下预防系统频率安全在预想事故后越限。
本发明属新能源材料领域,特别是涉及一种具有催化作用的质子交换膜燃料电池用铝合金双极板的制备方法。该方法是以铝合金为基体材料,采用电脑雕刻方法制备流场,通过电沉积镍对铝合金进行表面改性处理,电沉积铂并与镍形成铂合金催化剂。采用该方法制备的铝合金双极板,其特点表现在:双极板与催化剂有机地结合为一体,双极板具有催化作用,减少电池组件,降低接触电阻和提高电接触可靠性。该双极板耐蚀性优于316不锈钢,与纯镍相当,3MM厚双极板体积电阻率为4.9~5.0ΜΩ·CM,分别是纯镍的一半、316不锈钢的1/10~1/7和石墨板的1/20~1/15。
本发明属于新材料、新能源及半导体领域,特别涉及一种碳包覆镍掺杂氧化锌(ZnO:Ni)及其快速合成方法。包括如下步骤:称取可溶性的锌盐、镍盐、有机燃料及燃烧助剂,配制成水溶液,搅拌溶解至透明溶液;将溶液加热到50-100?℃,水分不断蒸干至粘稠状的凝胶状态;将凝胶加热到180-290?℃,凝胶发生自蔓延燃烧,得到黑色的疏松粉末;将所得粉末加入到溶剂中清洗干燥,即得高纯目标材料。本发明所得ZnO:Ni结晶质量高,具有很强的吸光能力,有望在高效光催化、光探测、太阳能电池、稀磁半导体器件等领域应用;而且黑色的碳增强了导电能力,将在锂离子电池、超级电容器等器件中得到应用。本发明的工艺成本低,避免了通常的多步复杂工艺、工艺周期长或昂贵设备等,适合工业化大规模生产。
本发明属于停车管理技术领域,涉及一种智能充电车位管理系统,其主体结构包括若干个充电子系统、数据服务器和手机APP,每个充电子系统包括充电桩、智能摄像头、充电停车位、智能地锁、地感模块和语音播报器;每个充电桩对应一个充电停车位;地感模块用于感应充电停车位上是否有车辆停放;智能摄像头用于识别充电桩前面的车辆是否是新能源汽车;语音播报器用于语音提示用户该停车位是否已被预约;通过智能地锁阻止非新能源车占用充电停车位,通过手机APP预约并限制预约有效时间,还能提醒用户充电完成并在规定时间内停车,极大地提高了充电桩的利用率,该管理系统科学合理,设备先进,运行效率高,应用环境友好。
本申请公开了一种Al‑Si‑Fe系电机转子合金及其制备方法和应用,属于新能源汽车电机转子材料技术领域。一种Al‑Si‑Fe系电机转子合金,其特征在于,包括如下质量百分比的各组分:Si:0.2‑0.4%,Fe:0.1‑0.3%,IIA或IB族元素:0.2‑1%,余量为Al。该Al‑Si‑Fe系电机转子合金能够有效改善新能源汽车电机转子合金的高温蠕变性,同时具有优良的导电性能和力学性能。
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