本发明公开一种Cl‑N‑C碳基催化剂的制备方法,属于新能源材料技术领域;本发明方法是在高氯酸体系下将引发剂与苯胺聚合,在经过24h低温反应后得到絮状墨绿色聚苯胺,经过抽滤、真空干燥、氮气气氛下热处理,得到氮掺杂碳基催化剂;本发明方法制备的氮掺杂碳基催化剂可作为燃料电池的阴极氧还原反应(ORR)催化剂;本发明所用原材料具有价格优势,制备工艺简单,适用于工业化规模生产;本发明所制备的Cl‑N‑C碳基催化剂在碱性环境下具有良好的氧还原活性和稳定性。
本发明涉及一种含附加热源的热电联合系统风电消纳能力监测方法,属于热电联合系统风电消纳能力监测技术领域。该方法首先获取热电联合系统中各类机组和热源参数,及系统新能源风电及电热负荷统计数据;然后设定热源运行优先级;接着,计算各电热转换型附加热源投运后系统运行情况;再计算各能量存储型热源投运后系统运行情况;最后,输出监测的热电联合系统风电消纳能力的状态量。本发明充分考虑了各种热源的运行特性,适用于长时间尺度,能够定量分析附加热源对系统风电消纳能力的具体影响。相比传统的时序生产模拟技术,本发明更加简单直观,对数据的时序性要求不高,且不受系统规模制约,具有很高的实用价值。
本申请提供一种基于混合算法的自动发电控制调度方法,包括设计自动发电控制调度模型的目标函数,目标为总功率偏差最小化和调节里程支付最小化,建立储能资源参与的双目标调度模型;设定调度模型的约束条件,输入实时负荷扰动情况和初始化算法参数;采用多目标遗传算法和多目标粒子群混合算法执行非支配排序,计算个体对应的拥挤度,选择解集,更新帕累托解集进行下一次迭代流程;重复执行上述步骤,直至算法收敛,利用多属性边界逼近面积比较决策方法确定上述所得帕累托前沿的最优折衷解。本申请可以解决储能资源、新能源和传统AGC机组的协同调度问题,通过混合多目标算法的优化和客观决策方法为电网选取一个符合机组约束的调度方案。
本发明涉及新能源技术领域,具体涉及一种自供电能的发电机组。该自供电能的发电机组包括依次连接的千瓦电动机、机械能扩大机、交流发电机、升压变电器和电源开关柜,电源开关柜一输出端与电动机相连接,另一输出端与外部储能装置连接;机械能扩大机其输入端通过传动带与电动机转轴动力连接,其输出端通过传动带与交流发电机转子转轴动力连接,机械能扩大机将电动机输入的动力经高速旋转惯性产生的大扭力带动交流发电机转子转轴旋转,将机械能转换成电能而输出,使得交流发电机稳定地发电。本发明针对现有技术的不足,提供一种性能可靠的自供电能的发电机组,不用燃油不污染环境,而是清洁能源电能来作为动力输出,并对外输出电力动力。
本发明公开了一种火电机组快速调峰的协调控制方法及系统,通过在火电机组协调控制系统中采用改进的DEB锅炉负荷指令实现机组调峰快速变动负荷时,主汽压力控制偏差较小,保证机组负荷变动时锅炉能够快速与汽机出力相适应;提出机组主汽压力设定值计算方法,以错开快速负荷变动中锅炉指令动态补偿部分的正向叠加,防止锅炉指令的变化率超出机组可承受的范围。通过本控制方法的实施可极大的提高火电机组运行工况的负荷控制快速性与稳定性,对电网提高机组调度的负荷控制快速性与稳定性提供了一种有效的解决方案,同时也对电厂的AGC与一次调频考核指标提升提供了有力支撑,对提高新能源的接纳能力具有重要意义。
本发明属于机械切割加工领域及生活燃料有关,涉及到甲醇、乙醇等易燃液体有关,易燃液体与液化气或二甲醚等混合燃烧有关,本发明是一种借助液压及气压燃烧的助燃装置,是以燃液为原料应用燃烧装置相结合而成的新能源应用,装置主要是把燃气作为压力把燃液加压而输送到专用炉灶燃烧或工业金属割炬进行燃烧切割。本发明是克服了燃气不可再生能源而燃液体属可再生能源其制造成本较低安全性较高,易燃液体对污染环境也较小,易燃液体助燃装置应用到金属切割其燃烧温度高,价格低及方便使用,而且利用率高,易燃液体助燃装置应用到生活燃烧,它是一种节能安全及利用率高的燃料,而且容易广泛应用。
本发明涉及一种复合氢氧化物纳米片的制备方法,属于新能源技术领域。本发明采用氢氧化钠与氨水的混合溶液为沉淀剂,硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰为金属盐,经控制结晶沉淀反应制备镍、钴、锰混合氢氧化物。在反应液滴加之前,在底液中溶解一定量的油胺作为控形剂,随后在惰性气体氮气的保护下,通过超声波的空化作用和分散作用与控形剂协同作用控制生成物的结晶生长过程,从而,对其结晶形态进行控制。整个反应过程在常压和小于100℃下进行,反应条件温和。共沉淀产物为具有水镁石结构的复合氢氧化物纳米片,没有其他杂相形成。纳米片尺寸为200nm~600nm,厚度约为5~10nm。
本发明公开一种多孔碳素电极材料的制备方法,属于新能源材料制备领域。本发明选用烟梗提取后残渣或其他植物提取残渣为原料,经微波干燥、碳化、改性处理制备粒子尺寸较小、粒度均匀、无团聚的锂空气电池电极材料。本发明所述反应物具有原料易得、成本低廉、反应条件易控、产物产量大、结果重复性好等优点;电极材料为多孔结构,粒子的尺寸较小、粒度均匀、比表面积大(946.85~1572.31m2/g)、无团聚。
本发明公开了一种用于电网多源最优协同控制的方法、系统及存储介质,本发明提供的一种用于电网多源最优协同控制的方法基于不同调频资源的动态响应特性,建立风光新能源与水火电间的自动发电控制多源最优协同控制模型,提升了电力系统的整体控制效果;通过文化基因樽海鞘算法将实时总调节功率△P输入到每个自动发电控制机组中,得到自动发电控制机组实时调节功率,使得算法寻优速度快,能够满足自动发电控制机组的实时在线调控需求,提升了整个区域电网的动态响应特性。
本发明属于石油化工、新能源、废弃油酯综合利用、生物柴油生产、精细化工、绿色化工、有机合成领域,具体涉及一种低硫、无硫、高酯含量生物柴油的生产方法。本发明提供一种低硫、无硫、高酯含量生物柴油的生产方法,含水量较高的甲醇从反应体系中分离出来,单独脱水,脱水与反应体系在两个环境下不同时进行;并控制反应温度为50℃?70℃之间,不牺牲反应速率的前提下避免形成油的磺化以及其它副反应。所得产品经国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)进行检测,检测结果为:硫含量为7.3mg/kg,酯含量为96.6%,检验报告编号为:No.201701398。此结果优于《柴油机燃料调合用生物柴油(BD100)》(GB/T20828?2015)。
本发明涉及基于拉格朗日分布式算法的电动汽车有序充放电控制方法,属于新能源技术领域。该方法包括以下步骤:S1:建立电动汽车集群有序充放电边界条件;S2:建立电网侧及用户侧优化目标函数;S3:建立电动汽车集群调度约束条件;S4:通过不断更新拉格朗日乘子,获得最优解;S5:实现区域电动汽车集群有序充放电调度。本发明所提策略通过调整电动汽车集群的充放电时段,既能调度电动汽车实现削峰填谷,又可确保电动汽车获取合理收益。本发明提出的控制策略可确保电动汽车在参与V2G的同时,不影响电动汽车用户的行驶需求,有利于V2G技术的推广。
本发明涉及一种光伏气悬浮智能交通动力系统,涉及新能源交通领域,包括汽车和道路两部分,汽车前方装有能产生磁场的磁极,汽车底部装有高压气泵和能产生磁场的磁极;道路下埋有蓄电池,道路上装有太阳能电池板,太阳能电池板与蓄电池连接,为蓄电池蓄电;太阳能电池板上覆盖玻璃板,能隔绝空气,玻璃板间隙处装有电生磁线圈,由单片机控制,能通电产生磁场,道路上有车体位置检测装置,为单片机提供信号,得知汽车位置,产生的磁场会根据车的位置实时变化;汽车底部的高压气泵会抽气,然后向下喷气,产生竖直向上的力,与磁力共同作用抵消重力;汽车装有刹车感应器,刹车感应器用于感应刹车动作。
本发明涉及一种钠离子电池碳负极材料的制备方法,属于新能源材料合成技术领域:首先将采集的樱花瓣洗涤烘干,然后在保护气氛中煅烧,反应结束后将产物取出置于HCl溶液中并在室温下浸泡,最后将浸泡后的产物用去离子水充分洗涤,干燥后即可得到钠离子电池碳负极材料;本发明以樱花瓣为原料,通过高温煅烧成功转化为碳材料,并将碳化花瓣浸入酸液中以去除表面形成的无机颗粒,得到表面褶皱的片状钠离子电池碳负极材料,该材料有利于离子和电子的快速传输,适合作为高活性的钠离子电池用电极材料。
本发明涉及一种水热法合成Cu‑N‑C催化剂的方法,属于新能源材料技术领域,本发明方法通过在氨水中加入高纯铜粉,经化学反应后获得铜氨配位化合物溶液,随后将铜氨溶液与氧化碳纳米材料溶液混合,借助于铜氨配位化合物和氧化碳纳米材料之间静电作用产生的絮凝现象,使铜氨配位化合物紧紧吸附在氧化碳纳米材料周围形成铜氨配位化合物‑氧化石墨烯复合物;本发明碳基催化剂是在较低的温度下合成,不需高温热解,且合成的Cu‑N‑C碳基具有较高的ORR活性和稳定性,适合于规模化生产。
本发明针对用餐厨废弃物无污染制取生物柴油、生物甘油、生物腐植酸、生物乙醇、有机肥的方法。包含所有餐厨废弃物、地沟油、炒菜废油、煎炸废油和餐厨废弃物的收集脱油设备、硅藻土过滤机、纳米硅、腐植酸脂交换器、蒸馏设备、甘油分离设备,纯化设备、溶解釜、糖化釜腐植质化设备、乙醇罐、固液分离设备、催化设备、聚缩设备、好氧发酵罐。相比用不同的植物分别制取生物柴油、生物甘油、生物腐植酸、生物乙醇。将餐厨废弃物收集集中进行脱油处理,分离得到的油再去除水和其它杂质后与用不含油的餐厨废弃物提取的乙醇进行脂交换,纯化时分离出生物甘油和生物柴油;油渣分离得到不含油餐厨废弃物经腐植质化,同时得到含乙醇,腐植酸固液混合物,混合物经蒸馏分离出生物乙醇,脱乙醇混合物经固液分离,去除固形物的液体经催化、聚缩、纯化,得到生物腐植酸;固形物经发酵、干燥得到有机肥料。解决餐厨废弃物被作为二次资源一次性彻底利用,且没有废水,固体废弃物排放,属生物技术、新材料、新能源、节能环保产业,循环经济范畴。
本发明涉及一种计及水电流域梯级调度的发电自驾驶系统及方法,属于电力系统自动化技术领域。该系统基于电网网架结构、系统日前发供电计划、各输电通道输电能力、发电调度原则,利用梯级水力发电厂群之间的水力和水量关系、以及并联水力发电厂群的水情信息,通过梯级优化调度和空间水力资源统一协调配置的方式,形成水力发电厂可调用梯队及其可调用出力区间;在此基础上,采用基于水力发电厂可调用梯队信息及其最大可调用出力的电力偏差分摊法,滚动更新全网所有可调用水力发电厂的日内发电计划。该系统可有效应对流域来水突变,减小水力发电厂的弃水风险,提高新能源消纳能力,实现高效利用水力资源的目标。
本申请涉及新能源发电技术领域,具体涉及一种基于概率分布的风电场集群出力平滑效应的分析方法。所述方法包括如下步骤:获取风电场的风电功率数据,作为风电出力样本数据;将所述样本数据进行归一化处理,得到处理后的新数据;根据所述新数据,计算得到风电场集群出力平滑效应指标;根据所述指标的概率分布图,确定风电场集群出力平滑效应的结果。本申请在原有分析方法不足的基础上,从概率分布的角度提出了风电出力状态加权概率、最大出力同时率、平均绝对波动系数这三项平滑效应指标;通过对比分析得出不同的空间尺度对风电场集群出力平滑效应的影响。
本发明涉及一种用于经济作物区面源污染控制的水循环系统及方法,所述的减污降耗水循环系统包括智能节水节肥系统、生态湿地净化系统、排水系统、光伏供电系统。通过本发明的系统可实现经济作物区灌溉节水,排水水质净化,将处理后的水体中残留的氮、磷营养物质再次提供给作物生长所需,整个水循环过程中灌溉节水、监测、抽水等设备均采用分布式光伏电力供应系统。本发明优点能够提高水肥资源的利用效率,减少灌区内因灌溉或降雨导致的面源污染物外排,降低农田面源污染物外排对河湖水质造成的影响,通过墒情和水位监测实现水循环系统的智能化控制,采用新能源供电以减少运行成本。
本发明涉及新能源设备技术领域,且公开了一种避免磨损的太阳能追踪润滑装置,包括外壳,所述外壳的内部固定连接有第一控制块,所述第一控制块的内部转动连接有第一连轴,所述第一连轴的外侧设置有第一线圈,所述第一线圈的外侧设置有磁块,所述磁块的一端固定连接有第一套轴。该避免磨损的太阳能追踪润滑装置,通过外壳、第一弹性板的连接,解决了现有装置的太阳能追踪轴部件极易被磨损的问题,在各种复杂环境下,利用润滑油对摩擦部位进行润滑,使得润滑油粘附在摩擦表面上形成一层油膜,减少摩擦机件之间的阻力,对太阳能追踪轴以及各类部件进行长期维护,大大的提高了设备实用性,实现了提高自动化程度的目的。
本发明涉及一种基于硅废料合金法制备高能量密度锂离子电池负极材料的方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明基于合金法将金刚线切割硅废料与金属颗粒混合并在保护气氛下加热熔融状态,保温使其充分合金化,在保护气氛下球磨得到微纳米Si@M粉末,微纳米Si@M粉末与氧化石墨烯溶液混合,并采用还原性气体直接还原氧化石墨烯,有效地去除碳原子层间的含氧官能团,将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到石墨烯包覆的Si@M高性能锂离子电池负极材料Si@M@C。本发明采用合金法有效的将硅废料与金属结合,改善硅材料电导率差的同时,在材料Si@M表面引入致密石墨烯包覆层,可以有效抑制充放电过程中硅的体积膨胀问题,使其具有高能量密度、高比容量、高稳定性的特点。
本发明公开一种以中药提取后药渣制备碳素电极材料的方法,属于新能源材料制备领域。本发明选用中药提取后药渣为原料,经微波干燥、碳化、改性处理制备粒子尺寸较小、无团聚的电极材料。本发明所述反应物具有原料易得、成本低廉、反应条件易控、产物产量大、结果重复性好等优点;电极材料为多孔结构,粒子的尺寸较小、比表面积大(935.93~1567.85m2/g)、无团聚。
本发明涉及一种制备高性能碳基催化剂的方法,属于新能源材料技术领域。首先将苯胺与过渡金属盐配位制备得到悬浮液;然后将制备得到的悬浮液过滤得到滤饼,滤饼采用乙醇、水、丙酮、乙醚、甲醇、甲醛中的一种或几种任意比例的混合溶剂中浸泡15~120min清洗后再抽滤干燥研磨,获得纳米齿状聚苯胺金属配位聚合物;在气氛条件下,将得到的纳米齿状聚苯胺金属配位聚合物热处理制备出高性能碳基催化剂。本发明方法制备的非贵金属碳基催化剂,所用原料价格低廉、制备工艺简单、对设备要求低、适合于催化剂的规模化生产。
本发明公开了一种金刚线切割硅废料制备锂离子电池负极材料的方法,属于新能源材料和电化学技术领域。本发明将金刚线切割硅废料经烘干、破碎、研磨、HF溶液处理、热处理得到热处理硅粉,将热处理硅粉进行金属纳米颗粒辅助避光刻蚀得到刻蚀预处理硅粉,刻蚀预处理硅粉烘干得到多孔硅/金属复合材料,刻蚀预处理硅粉经洗涤除去金属粒子得到高纯多孔硅;将多孔硅/金属复合材料或高纯多孔硅加入到有机碳物质中进行包覆处理并经高温处理即得硅基负极复合材料。本发明在硅料表层引入纳米多孔结构以破坏硅料表层的氧化层并使硅料中包裹的杂质充分暴露给酸性溶液,可以缓冲充放电过程中硅的体积膨胀问题。
本发明涉及一种计及电解铝负荷参与电网运行的双层调度方法及系统,属于电力工程技术领域。该方法包括:构建高载能电解铝上层模型,其中包括:高载能电解铝中自备燃煤电厂模型、计及新能源消纳的高载能电解铝负荷模型和计及需求响应技术的高载能电解铝负荷模型;构建电网日前市场出清得下层模型;根据高载能电解铝上层模型、电网日前市场出清得下层模型构建双层模型,然后将双层模型转化为混合整数线性模型,之后进行求解,根据求解结果进行调度。本发明方法能够有效降低燃煤电厂出力、提升光伏发电利用水平,为促进当地可再生能源消费和提高能源效率提供了一个很好的选择。
本发明涉及一种工业园区电‑气综合能源系统优化调度模型建立方法,属于综合能源系统调度技术领域。本发明首先建立了考虑电转气P2G技术的园区电‑气互联综合能源系统模型,其次从源、荷两侧出发,用模糊隶属度参数来表征新能源及负荷的不确定度,建立了计及风电及电、气负荷不确定性的可信性模糊机会约束模型,最后通过清晰等价类转换求解模糊调度问题,实现对整个系统进行优化调度。本发明提供的方法可以在计及源、荷双重不确定性的情况下,兼顾系统风险与成本,实现了系统优化调度方案的可靠性与经济性,为后续研究能源调度过程中的多重不确定性问题提供了良好的参考。
本发明公开了一种微纳复合结构纤锌矿铜锌锡硫微粒的制备方法,属于光电材料新能源技术领域。本发明所述方法:称取二价铜盐、锌盐、锡盐和硫脲放入三口烧瓶底部;加入乙二醇、三乙烯四胺混合溶剂,经过两步加热反应后冷却至室温;离心分离,弃上层液,然后分别用无水乙醇和蒸馏水清洗多次,收集沉淀物,最后经干燥得到微纳复合结构纤锌矿铜锌锡硫微粒。本发明所述微纳复合结构纤锌矿铜锌锡硫微粒的制备方法简单,合成温度较低,所用前躯体材料成本低廉,产物结晶性优良,适合批量合成。
本发明公开一种含氟电解液的循环使用方法,属于新能源材料的研究领域。以不同使用次数的含氟溶液为电解液,通过阳极氧化法制备一系列TiO2纳米管阵列,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,考察含氟电解液的使用次数对TiO2纳米阵列形貌及脱/嵌锂离子性能的影响。结果表明,通过循环利用含氟电解液制备出的TiO2纳米管阵列,均保持了三维有序纳米管阵列形貌,并且其脱/嵌锂离子性能也没有大幅衰减。本发明工艺简单,环境友好,可以大大减少高腐蚀性含氟废液的排放量,降低资源浪费及环境排放压力。
碱性铝‑空气电池空气电极的制备方法,属于新能源技术领域,尤其是一种利用超声水热法,简单、低沉本制备活性炭负载MnO2催化剂,并将其制备成铝‑空气电池空气电极的碱性铝‑空气电池空气电极的制备方法。本发明的碱性铝‑空气电池空气电极的制备方法,其特征在于该制备方法利用超声水热法合成催化剂,将催化剂、乙炔黑和PTFE粘合剂超声分散压合成催化层,将活性炭、乙炔黑和PTFE粘合剂压合成防水透气层,泡沫镍为集流体,将制备好的催化层、防水透气层以及集流体顺序压合,即可得到空气电极。本发明具有工艺简便的优点,在制备过程中,能够有效保证催化剂的粒径小不容易团聚,有效增大了MnO2与活性炭的接触,以有效提高空气电极的性能。
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