一种基于硫化锂正极的高安全性、高能量准固态锂二次电池及其制备方法,属新能源技术领域。准固态锂二次电池由硫化锂/碳复合正极,储锂材料/碳复合负极和聚合物凝胶电解质组成。制备方法:通过溶液滴定蒸发或者涂覆刮膜的方法制备正、负极电极材料,然后添加聚合物凝胶电解质组装准固态锂二次电池。本发明制备的准固态锂二次电池基于氧化还原反应储能,能量密度可达802Wh kg‑1。同时,电池能够在刺穿,过热等多种条件下不发生热失控,在刺穿后依然点亮LED灯串,展示出了优异的安全性能。
一种氮化钴/多孔碳片/碳布自支撑锂硫电池正极材料制备方法,属于新能源材料电化学储能领域。这种制备方法使用金属有机骨架化合物为前驱体,碳布为载体,金属有机骨架化合物垂直均匀生长在柔性的碳布上,通过碳化氮化等处理得到氮化钴颗粒镶嵌的纳米碳片,且该多孔纳米碳片以垂直生长方式负载于碳布的纤维表面之上,作为锂硫电池正极材料展现出良好的电化学性能。该复合型自支撑锂硫电池电极材料具有发达的孔隙结构,大幅度缩短了离子、电子和电解液等物质的扩散距离,纳米级尺寸的氮化钴颗粒对多硫化合物兼具吸附和催化转化多硫化物的作用,因此,多硫化物的溶解和穿梭得到有效的抑制,同时碳布显著增强材料的导电能力,具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种干式加工时孔内切削吸出装置,具体地讲是涉及一种在新能源电动汽车的定子部件上采用干式加工方法钻止动螺纹孔时从孔内吸出切削的装置,其包括双联气缸和通过第一紧固螺钉固定于双联气缸上的移动板;向钻孔内吹入压缩空气,当吸尘器开动后形成了气体流动回路,切削很容易排除,并且排除得彻底;因此吸尘器还从吸削口与排削口接触面吸入空气,使吸尘器不会处于超负荷运行状态,同时不会让切削中的粉尘向外扩散形成污染。解决定子部件在干式加工条件下钻孔后清除干净孔内切削,并为攻丝创造加工条件,实现了械装置自动完成。
本发明属于新能源技术领域,涉及一种风力带动旋转式压电发电充电器,用于收集环境中的风能并将其转换为电能。旋转式压电发电充电器由旋转式压电发电装置,接口处理电路,可充电电池组成。在旋转式压电发电装置中,压电晶体层与金属中性层构成压电双晶梁,压电双晶梁围绕主轴呈圆周阵列分布,并通过夹具固定在电机主体上。接口处理电路由整流电路,电压规整电路,电池充电电路构成。压电发电充电器的结构简单,造价便宜,清洁无污染。采用的接口处理电路所需外围电子元器件数目较少,符合低功耗设计原则,易于集成,并且具有过充电、过放电保护功能,电路稳定性较高。适用于低速风能,可与传感器节点搭配使用。
本发明的一种水下旋转式压电发电装置属于新能源技术领域,特别适合利用收集河流或海洋水粒子流动产生的动能转换成电能。该发电装置由驱动部件,真空换能部件组成。在驱动部件中,叶轮固定在传动轴一端,传动轴由轴承定位在左腔体内部;传动轴和驱动轮同步转动。若干个左腔永磁铁匀阵列在驱动轮四周,左端盖固定在左腔体的左侧,压盖将密封圈固定在左端盖上。真空换能部件为第一种真空换能部件和第二种真空换能部件;发电装置共有3种结构形式。发电装置在水中使用,有效避免极端风浪对装置的损毁;同时,利用真空密封腔体可增加发电发电装置的输出功率。本发明特别适合收集河流或海洋等环境中水粒子流动产生的动能。
本发明提供一种常压下微波等离子体分解醇类的制氢系统及方法,属于新能源技术领域。所述制氢系统包括微波等离子体发生器,反应炉,气流输送系统,醇类注入系统,产物收集系统,气体分离系统,储气系统,废气处理系统。所述制氢方法为利用雾化喷头将液体醇类注入到反应炉内的若干微波等离子体炬余辉交叠区进行分解,并对氢气进行分离与收集。本发明能够提高反应区域的等离子炬态稳定性、活性物种浓度和气体温度,有效增加乙醇转化率、氢气产量和氢气选择性,同时解决设备内部碳沉积问题,符合分布式制氢技术要求,可以放大到工业应用的实际工况。
本发明提供一种智能化能源高效管理系统,其结构特征:由直流输入母线M、直流输出母线N、n组标称电压值完全相同的串联电池组E1-En、智能控制器C、检测装置V0-Vn、调压装置、智能充(放)电开关K11-K1n(K21-K2n)、旁路开关QF1-QFn构成,其智能充放电开关由防反二极管D和智能开关S组成。E1-En是否投入在线充放电由C根据M和E1-En的能量信息通过K11-K1n和K21-K2n控制,可避免M能量过剩或不足造成在线电池组过充或无效充电,也可避免E1-En因能量不足而导致过放。在直流汇流母线能量波动性较大的新能源系统中,可以在避免蓄电池过充放电和能量浪费的基础上,保证充电的均衡性,提高蓄电池组的使用寿命。
本发明公开一种流域水风光清洁能源支撑能力评估方法,首先以全年发电量最大为目标,构建长周期高时间分辨率水风光互补调度模型来评估新能源支撑能力。该模型考虑了水电发电函数的非线性和梯级上下游的水力联系,以1小时为调度步长,对水风光全年互补运行进行精细化仿真;然后提出“恒功率运行”和“调峰运行”两种水风光互补运行模式,并分别耦合到调度模型中,以评估不同互补运行模式对支撑能力和清洁能源利用效率的影响。相比传统评估方法,本发明利用长周期、高时间分辨率、精细化仿真模型能够保证评估结果更加合理、有效,可为流域清洁能源走廊规划提供新能源装机容量边界。此外,本发明可为流域清洁能源走廊运行模式的选择提供决策依据。
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。
本发明实施例公开了一种含灵活性热电厂的电热综合能源系统供热能力计算方法及系统,其包括:S1、创建含灵活性热电厂对应的发电负荷计算模型,所述发电负荷计算模型能够基于发电负荷标幺曲线获取发电负荷曲线;S2、创建含灵活性热电厂对应的新能源出力计算模型,所述新能源出力计算模型能够基于新能源发电能力标幺曲线以及装机容量,获取新能源发电功率曲线;S3、根据热电厂的热电机组的电热特性,计算出热电机组在各时段的供热能力;S4、创建热电厂的所有热电机组的总供热能力模型以逐时段计算整个系统所有热电机组的总供热能力。本发明能够计算出各时段含灵活性热电厂的电热综合能源系统供热能力,揭示了含灵活性热电厂的电热综合能源系统发电与供热之间的对应关系,可为省区级电热综合能源系统做供热规划提供参考依据。
本发明公开了一种风光互补谷电储能蓄热热风炉系统,包括风力发电装置,太阳能发电装置、谷电引入装置、新能源控制器、蓄电池组、逆变器和热风炉,风力发电装置,太阳能发电装置和谷电引入装置分别与新能源控制器连接,新能源控制器分别与蓄电池组和逆变器连接,热风炉与逆变器连接。本发明将新能源利用、谷电利用、储能技术和蓄热技术引用到了传统的依靠有机物燃烧方式进行生产的热风炉上,风能、太阳能、谷电及储能相互补充,利用了蓄电池组的储能和合金蓄热体的蓄热作用,大大增强了系统的稳定性和实用性,热风炉完全没有燃烧所产生的各种污染物,非常环保且充分利用风能、太阳能和夜晚电网上富余价低的谷电,储能蓄热十分高效。
本发明公开了一种规模化储能参与辅助服务日前增补空间优化方法。储能电站根据新能源出力月前预测与新能源电站签订双边交易计划,日前向调度上报可调空间。而新能源出力月前预测误差较大,储能可进行日前预测,根据其与月前预测差值额外上报空间,即上报增补空间,从而提高储能电站经济效益。本发明基于场景生成方法得到新能源次日出力预测结果;为实现储能日运行净收益最大化,在综合考虑辅助服务收益、电池老化成本和惩罚风险的基础上,建立储能参与辅助服务日前增补空间优化模型。本发明的这种增补空间优化方法,可以更充分地利用大规模储能资源,同时提高储能电站的经济效益,也对规模化储能的发展提供了有力支持。
本发明涉及一种基于物联网与云计算的能源管理系统及方法,本申请之中的下一个调度时段部分新能源风力发电机组、部分新能源水电机组的出力总调节量均由多个参量的复合数据量计算,多个参量的复合数据量能够精准表征实际的调度处理中机组总调节量的需求,在此基础上的建立弃风最小的有功实时调度模型并求解模型,并以求解模型结果反馈调整新能源风力发电机组和/或新能源水电机组的出力数据,这样对新能源风力发电机组和/或新能源水电机组的出力数据的调整更加精准和贴近实际需求。
本实用新型公开一种新能源汽车电池电动举升车,其特征在于:所述的举升车包括车体(1),所述车体(1)的底部设置有车轮,所述车轮分为后方的主动轮机构(2)和前方的被动轮(3),所述车体(1)的后端设置有把手(4),所述车体(1)上还设置有控制箱体(5)和通过液压缸(6)控制的剪式升降机构(7),所述控制箱体(5)内设置有与液压缸(6)相连的液压站、蓄电池和控制模块,控制模块能够对液压站和主动轮机构(2)中的电机进行统一控制,同时所述把手(4)上还设置有能够向控制模块发送信号的控制按钮。
本实用新型公开了一种新能源材料环保粉碎机,包括粉碎箱本体,所述粉碎箱本体的顶部设有进料口,粉碎箱本体的一侧底部固定安装有连接块,连接块的部固定安装有伺服电机,伺服电机的输出轴上固定安装有转杆,且转杆上固定套设有第一锥形齿轮,粉碎箱本体的两侧内壁上分别开设有升降槽和滑孔,滑孔位于升降槽和伺服电机之间,滑孔和升降槽内滑动安装有升降板,升降板的一侧延伸至粉碎箱本体的外侧,且升降板的顶部开设有圆孔,升降板的顶部固定安装有连接座,所述滑孔的顶部内壁上开设有凹槽,连接座与凹槽滑动连接。本实用新型结构简单、成本较低、操作简单,通过控制升降板的升降,能够将升降板上的物体进行粉碎彻底。
本实用新型公开了一种新能源汽车电机壳体压铸模具,包括对称模具,对称模具内设置有分离盘,分离盘固定连接有连接杆,连接杆另一端固定连接有往复板,往复板一侧固定连接有滑柱和前进件,往复板下方设置有轮盘,轮盘上固定连接有拨动柱,轮盘一侧设置有后退件,后退件上开设有滑槽,轮盘一侧设置有用以限制往复板滑动的限位机构,对称模具设置有两个,其中一对称模具外侧固定连接有注料口。本实用新型利用设置在对称模具内的分离盘结构,在电机壳体成型完成后,将对称模具固定好,利用内部移动的分离盘促使模具与产品分离,从而代替人力完成电机壳体从模具内取出的作业,结构具有实用性。
本实用新型公开了一种新能源汽车电子真空泵用防灰保护装置,包括连接管,所述连接管的内环面下部横向固定连接有固定架,所述固定架的上表面中部固定连接有转杆,所述转杆的外表面下端固定套接有螺旋叶,所述连接管的上表面固定连接有下底盘,所述下底盘上表面左右两侧均开设有第二通孔,所述下底盘的上表面中部开设有第一通孔,所述第一通孔的内环面固定插接有棉布环,通过给环形滤网加装转盘和毛刷,实现了将环形滤网阻挡在外部的灰尘清理掉的效果,达到了减少防灰保护装置需要人工清理次数的目的,通过给橡胶棒加装螺旋叶,实现了通过真空泵进气的风力带动橡胶棒转动的效果,达到了本装置不需要额外电力来驱动、节省汽车电瓶消耗的目的。
本实用新型公开了一种新能源汽车的动力总成移动拆装机构,包括车体,车体一端接有把手,车体下面设有行走轮;在车体上面固定连接有第一支板、第二支板、第三支板、支撑动力总成中电机的弧形支撑,第一支板、第二支板、第三支板上分别设有第一连接螺栓、第二连接螺栓、第三连接螺栓,第一连接螺栓、第二连接螺栓、第三连接螺栓分别设在第一支板、第二支板、第三支板上的和长形孔内;所述的第一连接螺栓、第二连接螺栓、第三连接螺栓分别与动力总成前、后的安装孔相适应。操作简单,省时省力,提高了对动力总成移动、分解及组装的效率,利用本机构操作全安可靠。
本实用新型公开了一种新能源汽车控制器箱体压铸模具,包括底座、下模具、上模具和型芯,所述型芯设置在下模具的内部,所述底座的顶部固定连接有两个对称分布的立板,所述底座的顶部两侧设置有两个对称分布的固定框,两个所述固定框的内部上下表壁均滑动连接有滑条,所述固定框的外部一侧设置有与齿轮配合的驱动电机,两个所述滑条远离固定框的一端转动连接有连接杆。本实用新型中,通过设置的滑条、齿轮、连接杆、立柱、套杆、抵块、活动件和顶杆的相互配合,能够实现将型芯顶出的目的,降低人工利用率,提高工作效率的同时保证压铸件不受损伤,结构简单,操作方便,有很强的实用性和适用性。
本实用新型公开了一种新能源叉车转向支架打孔工装,底板上焊接有工件定位板,工件定位板上垂直插装且焊接有立板,立板的顶部垂直插装有冲头固定板,冲头固定板与立板之间插装且焊接有支撑板,冲头固定板内套装且焊接有冲头导套,冲头导套内插入有冲头。本实用新型应用后,仅需将工件放置在工装上即可完成对孔位置的定位,大大的节省了人员的划线的工时,不需要配钳工即可完成定位工作,节省了人工费用。不需要人工用小锤和钻头打小孔了,节省了人工成本,减少了锤子伤手的人员伤害。本工装一次就可以加工完成该凹槽,且位置尺寸固定一致,冲压力度一致使产品的外观一致,没有废品产生,减少了检测成本。
一种新能源夜行性鱼类养殖设备,包括养殖池,所述养殖池内部中心设有固定柱,所述固定柱底部与养殖池底部固定连接,所述固定柱延伸至养殖池上方,所述固定柱为热的不良导体,所述固定柱内部设有电池,所述固定柱外侧设有聚光镜所述聚光镜内壁设有排雨孔,所述聚光镜位于养殖池上方,本实用新型有益的效果是:本实用新型结构简单,操作简便,设备所需电能由阳光热能带动蒸汽机进行发电供给,脱离了市电的桎梏,能够应用偏远地区,在养殖池两侧安装交错投放的饲料机并利用鱼类的趋光性使其在养殖池两端来回游动,穿过透明材质的隔离门带动横杠内的发电机产生电流储存在电池中,既获得了电能又锻炼了鱼类使其肉质更加紧致。
本实用新型涉及电子真空泵技术领域,提供一种大流量的新能源汽车电子真空泵,包括底座和电子真空泵主体,底座内部的底端设置有安装结构,底座的顶端设置有电子真空泵主体,电子真空泵主体的两侧设置有散热结构,电子真空泵主体的外部设置有防护结构,安装结构包括插槽、插块、固定槽、内置腔和固定销,插槽开设于底座内部的底端,插槽的内部设置有插块,插块的两侧开设有固定槽,底座的两侧开设有内置腔。本实用新型通过设置有防护结构,利用防护围栏与防护顶板能够对电子真空泵主体起到防护的作用,通过对电子真空泵主体的防护,一定程度的降低了电子真空泵主体在受到撞击时出现损坏的问题。
新能源汽车的动力总成维修套装,包括托举升降机构和移动分解机构;托举升降机构包括水平设置的底板,底板上面有三组升降支撑部件,升降支撑部件包括固定底板上的座板,座板上固定有支撑套,螺柱下部插入支撑套内,与螺柱相配的螺母置于支撑套上端,支撑套上有限位销,螺柱的下端开口插限位销上;电机托举块、电机总成固定块、减速器托块分别固定在三个螺柱的上端;底板下面有竖向套筒,套筒上有限位螺栓,套筒与脚踏式液压缸机构中的活塞杆的上端相配。移动分解机构包括车体,车体接有把手,下面有行走轮;车体上面固定连接有三个支板和弧形支撑,每个支板均接有螺栓,三个螺栓分别与动力总成中电机的前后安装孔相适应。
本实用新型公开了一种新能源汽车Y型分叉模缩套,包括平直段,所述平直段的一端固定连接有分叉端,所述平直段的内部设置有第一通孔,所述分叉端的内部设置有第二通孔,所述第一通孔与第二通孔相连通,所述平直段与分叉端之间设置有夹角且夹角为10°至20°,所述平直段的长度为L且L在25mm至70mm之间,所述平直段的直径为H且H在6mm至33mm之间,所述平直段的壁厚为WH且WH在1.5mm至3mm之间,所述分叉端的长边长度为R且R在55.7mm至85.5mm之间,所述分叉端的直径分别为K、J且K、J均在6mm至33mm之间。本实用新型中,相较于传统的模缩套,将平直段与分叉端相结合,结构设计新型,适用性强,保护性好,解决了使用不便的问题。
本实用新型涉及防腐工艺的技术领域,特别是涉及一种新能源光伏设备零部件过油装置,其能够便于对零件进行浸油和取放操作,减少人工操作,提高装置的操作性,同时还能够加速零件上油液的控干速率,提高装置的工作效率;包括底板、油桶、液压缸、连接块、连接轴、安装环箱、镂空筒、第一齿轮、安装板、齿条和控干组件,油桶固定安装在底板上端面,两组液压缸左右对称固定安装在底板上端面,两组连接块分别与两组液压缸的输出端固定连接,两组连接轴分别贯穿并转动安装在两组连接块上,两组连接轴的内侧端与安装环箱固定连接,镂空筒上设有两组限位箍,镂空筒贯穿并通过两组限位箍转动安装在安装环箱上,并且镂空筒与控干组件驱动连接。
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