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.本发明涉及气体分离技术领域,具体为一种用于含氢混合气的氢气分离提纯装置与方法。背景技术.氢气作为清洁能源正在拓展其在汽车用电源、家庭用发电等用途上的应用,在管道天然气中掺混氢气(或称为混氢天然气)有利于氢气长距离、低成本的输运,是进行氢气输运的有效手段。中低压天然气管网中掺混比例%-%的氢气在英国、德国、澳大利亚、法国、意大利等国家已进入项目试点阶段,并且在欧洲开展了从混氢天然气中提纯氢气的hylypure项目(项目资助号)。除试验性质的混氢天然气外,煤制合成气、转炉气、
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.本发明属于密封材料技术领域,涉及航空航天使用的密封材料,尤其涉及一种耐高温耐油型膨化聚四氟乙烯密封材料。背景技术.在国际和国内,在膨体聚四氟乙烯的改进都技术有限,在用于民航飞机、战斗飞机和汽车的防油耐油密封材料大多还采用氟橡胶和丁腈橡胶,其中耐油的效果还是比较不错,但其耐久性和密封性能都很有限。.在耐油性的基础上,为提高密封材料的耐久性和密封性能,逐渐出现采用对膨化聚四氟乙烯板材进行化学表面处理的方法。比如,申请号为的发明专利申请就公开了一种高拒油高防水无缝聚四氟
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一种用于碳酸锂生产的co的循环装置技术领域.本实用新型属于碳酸锂生产技术领域,尤其涉及一种用于碳酸锂生产的co的循环装置。背景技术.碳酸锂的生产方法之一为:以工业氢氧化锂为原料,加热水将其溶解后,滤去不溶物,趁热向滤液中通入干净二氧化碳气体至不再生成沉淀为止,目前二氧化碳气体通常利用二氧化碳增压泵通向碳酸锂生产反应釜,这种通气方法的二氧化碳与氢氧化锂溶液的接触较小,生产效率较低,未参与反应的二氧化碳通常不会循环利用,二氧化碳利用效率较低,并且不能够根据反应釜内液位位置调整二氧化碳排出口的
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.本发明涉及一种浸没式储能电池热管理系统及消防控制方法,属于储能电池技术领域。背景技术.目前,储能系统的核心是电池系统,通常电池系统内包含成百个电芯,当单个电芯发生热失控时,剧烈的反应会引燃周围的电芯,从而引发火灾。目前,储能电池行业内配备的消防方案通常为气体灭火系统和细水雾灭火系统,而气体灭火系统又可分为七氟丙烷和全氟己酮等灭火系统。进一步的,行业内逐渐形成了针对电池模组级的消防系统,电芯本身的冷却方式仍为传统的冷板式液冷或风冷,在电芯热失控时,通过额外添加的消防支路和储液箱向电池模组内注
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.本发明涉及氢能利用相关的加氢技术领域,具体涉及一种加氢站氢气加注装置。背景技术.更多加氢站的建设,有利于氢燃料汽车的推广普及。现有加氢站的氢气加注技术一般采用压缩机将外供气源压缩到氢气存储罐内,通过存储罐内与氢燃料汽车储气瓶之间的压差,将氢气转移到氢燃料汽车储气瓶内,实现氢气的加注,其核心结构及氢气流向为:气源-压缩机-储气罐-加氢机。这种加氢系统的结构存在以下缺点:.由于靠压力差给氢燃料汽车储气瓶加注氢气,加注过程中,存储罐与氢燃料汽车储气瓶之间的压差会逐渐减小,从而降低了加注速度,并
.本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体地,涉及一种氢燃料电池系统中空气和氢气压力控制方法、一种氢燃料电池系统中空气和氢气压力控制系统、一种氢燃料电池系统中空气和氢气压力控制装置、一种机器可读存储介质及一种处理器。背景技术.氢燃料电池系统是一种将氢气和氧气的化学能直接转化为电能的发电装置,其基本原理是氢气经过催化剂作用,分解为质子和电子,其中质子经过质子交换膜与氧气反应生成水,而电子通过外部电路从正极流向负极输出电能。.质子交换膜是氢燃料电池系统的核心部件,它是一种选择性通过膜,允许氢质子通过
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.本发明涉及燃料电池汽车的供氢系统,特别涉及一种多个传感器、控制器相互协调、实时控制氢气流量的供氢系统。背景技术.燃料电池技术近年来获得了很多国家重视,燃料电池通过将化学能转换为电能,直接给电机提供电能,又不受卡诺循环的限制,因此燃料电池具有高效率、无噪声、无污染等优点。在多种类燃料电池中质子交换膜燃料电池的应用最为广泛,氢气和氧气分别在阳极和阴极发生反应,氢气反应生成的氢离子通过质子交换膜传递到阴极与氧气反应生成水,产生的电子由外电路传递形成电流,供应外部负载所需的能量。.传统的燃料电池
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一种aem电解槽电化学性能测试台技术领域.本实用新型涉及aem电解槽技术领域,特别涉及一种aem电解槽电化学性能测试台。背景技术.aem电解槽设计出来以后,需要有一套供电、电解水循环散热、供水、排氢、电化学工作站等配套装置对电解槽进行测试。现在的测试装置是把上述设备平铺在试验台上,安装和测试非常不方便。如果没有氢气压力提升装置,无法测试阴极侧在mpa下的电解水制氢能力,这与实际工作时的压力状态不符。实用新型内容.针对现有技术存在的问题,本实用新型提供一种aem电解槽电化学性能测试台,把电
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.本实用新型属于电池柜散热设备技术领域,具体涉及一种液冷储能电池柜散热系统。背景技术.电池系统在运行时,电流通过各个电池模块,因电池模块内阻产生热量,若不能及时散热,将严重影响电池的性能,甚至导致系统热失控,出现安全风险。目前在电池柜内对电池模组散热的方式通常在电池模组内部设置有用于输送低温载冷剂的管道,通过载冷剂与电池模组内部进行换热达到电池模组降温的目的。载冷剂的降温是通过液冷蒸发器采用制冷剂进行换热,而制冷剂的降温通常采用风冷的方式。在制冷剂降温过程中通常采用风冷冷凝器,在风冷冷凝器的
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.本实用新型属于氪气提取技术领域,具体涉及一种高纯氪气气体提取装置。背景技术.高浓度甲烷会对氪气的富集纯化产生不利影响,二者在活性炭上的吸附-脱附行为相似,使得采用吸附-脱附法制备氪气源的回收率和纯度较低,所以有必要对气体中的甲烷组分进行去除。由于氪为惰性气体,可采用氧化燃烧的方式去除气体中的可燃成份,进而将氪分离出来。催化燃烧是一种借助催化剂在低起燃温度下进行无火焰燃烧的方式,将可燃成份氧化分解为二氧化碳和水,并使用分子筛吸附催化燃烧生成的二氧化碳和水,进而将甲烷和氪初步分离。.目前在使
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.本实用新型涉及硝酸锆制备技术领域,尤其是涉及一种硝酸锆制备用反应装置。背景技术.硝酸锆是一种无机盐,是一种白色板状结晶,有吸湿性。相对密度(水=).加热至度分解,生成硝酸氧锆和硝酸。易溶于水,水溶液呈酸性,溶于醇。将新制得的二氧化锆水合物溶于硝酸并与之作用,得配位化合物硝酸氧锆酸。由氢氧化锆与硝酸作用而制得用作测定氟化物的试剂、防腐剂,也用于磷酸盐的分离。.目前硝酸锆的制备方法主要是采用碳酸锆用硝酸溶解,除杂过滤,在适当的温度条件下恒温结晶、离心脱水、洗涤、包装。当硝酸锆在
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.本实用新型涉及压缩空气储气技术领域,具体涉及一种水下压缩空气储气系统。背景技术.压缩空气储能被认为是最具发展潜力的大规模物理储能技术,储气装置作为压缩空气储能系统的关键环节,对系统高效、稳定和安全运行具有重要影响。近些年来,随着压缩空气储能技术的快速发展,储气装置的研究备受人们关注。传统的储气过程一般为固定容器的罐体,储气和放气过程中的气压会随着内部气量而变化,在使用过程中输出气压不稳定,而采用可伸缩的气囊,虽然其体积可随内部气压变化,提供较为稳定的气压,但制作材质受限,如橡胶材质其耐腐蚀
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本实用新型涉及输送设备技术领域,具体的说是一种高效抽浆泵。背景技术随着社会的发展、科学的进步,各行各业的先进工具不断涌现或更新。在实际生产加工过程中,常采用抽浆泵输送液体物料。现有的抽浆泵抽浆速度较慢,工作效率较低,生产成本较高。实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种高效抽浆泵,该高效抽浆泵可实现活塞双向运动时均能抽浆,抽浆速度快,工作效率高,可有效降低生产成本。为实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:一种高效抽浆泵,包括进浆管、抽浆主体、出浆管和驱动装置,所述抽浆主体包括抽浆筒、抽浆杆和
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.本发明涉及氢气制备技术领域,具体来说,涉及一种活塞式氢气压缩机。背景技术.氢气压缩机是将水电解槽中收集来的氢气排到舷外的压缩机,工作压力范围大,选用不同型号的泵可获得不同的压力区域,调节输入气压相应得到调整。大多氢气压缩机是往复活塞式,因此必须安装密封结构以防止氢气大量泄漏。而现有技术中,氢气压缩机普遍存在缸内氢气和液压油隔离不严、氢气泄漏的风险。氢气压缩机的氢气腔吸气口和排气口处的单向阀在高压高频次冲击使用条件下易出现寿命不长、密封不严、甚至是金属屑掉落的情况,从而影响压缩机正常工作。发
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一种eps储能系统及发电储能系统技术领域.本发明属于发电储能系统技术领域,更具体的说,尤其涉及一种eps储能系统及发电储能系统。背景技术.由于风场大多处于弱电网地区,电网波动往往会对机组带来较大的威胁。另一方面,由于储能装置的成本下降和国家政策,越来越多的用户选择在风电场加装储能装置。.储能装置作为一种能量转移设备,在目前常用的风力系统中,仅仅用来响应电网的调度,系统通常另外采用铅酸电池或超级电容为系统提供不间断电源;而铅酸电池对使用环境要求较高,且电池寿命往往只有年左右;超级电容可以提
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.本发明涉及热电联供控制技术领域,尤其涉及一种燃料电池热电联供系统及其控制方法。背景技术.在“碳中和”及“碳达峰”背景下,各领域均在需求途径实现节能减排。基于氢燃料电池的热电联供系统为建筑领域的节能减排提供了解决方案。.目前,氢燃料电池热电联供系统多数面向家庭用户,其存在以下问题:现有的氢燃料电池系统功率一般不超过kw,不适用于楼宇或者社区级别的环境,在实现相同的能量输出情况下,需要安装多个小功率热电联供系统,系统零部件个数较多,系统成本高,且系统占用空间大,经济性较差;此外,小功率热电
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本实用新型涉及汽车制造技术领域,尤其涉及一种集成式电动水泵及电动汽车。背景技术新能源纯电动车的电驱动系统和电池在工作过程中会产生大量的热能,冷却系统的高效运转保证了新能源纯电动车的安全行驶与使用寿命。同时电驱动系统和电池的最佳工作温度不同,导致对冷却系统的需求不同,即要求冷却液的温度、流量、流速不同。为解决上述技术问题,电动汽车上需要设置两套冷却系统和两个电动水泵,增加了零部件数量,无形中增加了整车成本和系统的复杂性。因此,亟需提出一种集成式电动水泵及电动汽车以解决现有技术中存在的上述技术问题。
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.本申请涉及电解制氢技术领域,尤其涉及一种用于碱性电解制氢装置电解液循环的系统。背景技术.目前工业化应用的碱性电解水装置中,电解槽工作温度一般为℃~℃,电解槽开始起动时,由于电解槽的温度不高,达不到产生氢气的温度条件,此时消耗的功率都用来产生热量以此提升电解槽的温度;当电解槽的功率不断提升至可以产生氢气,此时的功率为电解槽的保温功率。所以碱性电解槽第一次起动时需要耗时较长,在多台电解槽轮动制氢的系统中同样如此,需要分别启动,能耗高,启动效率低。发明内容.本申请旨在至少在一定程度上解
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.本发明涉及水电解制氢技术领域,尤其涉及一种适应快速宽功率波动的电解制氢系统及控制方法。背景技术.氢能是一种理想的二次能源,与其他能源相比,氢热值高,且燃烧产物为水,是最环保的能源,氢能被认为是未来人类社会的终极能源。氢储能技术被认为是解决可再生能源消纳难题的有效途径,通过可再生能源发电制氢过程可以有效实现低碳制氢、绿色制氢。但由于电解水过程能耗较高且由于风电、光伏等电源的波动性,因此对电解水制氢系统的耐功率波动范围和系统控制提出了更高的要求。.在现有碱性制氢系统利用多台碱性电解槽进行并联
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.本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种催化剂及其旋蒸浸渍干燥方法和应用。背景技术.工业污水中存在的难降解有机物是导致水质恶化的主要物质,因而需要降解污水中的有机物,降低污水cod含量。.近年来,以臭氧、双氧水为氧化器的高级氧化技术逐渐成为工业污水处理的主要技术,其具有适用范围广、氧化能力强等特点。臭氧催化氧化法具有很强的氧化能力,而且无二次污染,对工业污水有着良好的处理效果。但目前催化剂生产过程中存在周期长,浸渍不充分,浸渍效率低,能耗高等问题。.因此,亟需一种催化剂高效浸渍干燥的方
.以下描述涉及燃料电池系统和控制其加热器的方法。背景技术.燃料电池系统可以使用燃料电池堆产生电能。例如,当氢气用作燃料电池堆的燃料时,燃料电池堆可以替代解决全球环境问题,因此一直在持续进行着关于燃料电池系统的研发。.燃料电池系统可以包括:燃料电池堆,其产生电能;燃料供应装置,其向燃料电池堆供应燃料(氢气);空气供应装置,其向燃料电池堆供应作为电化学反应所需的氧化剂的空气中的氧;以及热管理系统(tms),其将燃料电池堆的反应热移除到系统外部,控制燃料电池堆的运行温度,并且执行水管理功能。.
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.本实用新型属于电子真空泵安装技术领域,具体为一种新能源汽车用电子真空泵。背景技术.电子真空泵是一种高度系统集成化的真空泵,其驱动方式与传统真空泵存在着很大不同,电子真空泵采用电机作为动力装置,实现了装置的电子化;目前的新能源汽车普遍采用电子真空泵装置,其主要作用是为汽车制动系统的真空助力装置提供真空,以减轻驾驶员制动系统操纵的疲劳强度,并保证汽车制动系统能够提供足够的制动力。.现有授权专利.公开了一种便于拆装的电子真空泵载货支架,该电子真空泵安装结构的稳定性和安
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.本实用新型涉及锂离子电池生产技术领域,具体而言,为一种基于锂离子电池隔膜生产的真空泵尾气处理系统。背景技术.湿法锂电池隔膜的异步拉伸生产流程一般包括如下工序:投料配料→挤出塑化→铸片冷却→纵向拉伸→横向拉伸→萃取干燥→牵引定型→收卷检验。在双向拉伸工序中,经过双向拉伸后的油膜,分子链得到了纵横两个方向取向,而作为成孔剂的石蜡油也均匀分布在了发生了取向的分子链之间,经二氯甲烷萃取后,可将石蜡油萃取掉,使得湿法锂电池隔膜显现出微孔特性。.隔膜生产过程使用后的石蜡油含有少量的水分、二氯甲烷和其
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.本实用新型属于冶炼烟气制酸技术领域,具体涉及一种脱除冶炼精制酸中二氧化硫的系统。背景技术.废铅蓄电池回收后,经过破碎分选,会得到铅膏、铅栅、塑料外壳和隔板等物质;铅膏一般通过富氧侧吹炉冶炼,得到再生粗铅;由于铅膏中富含s元素,因此冶炼烟气中含有.%左右的so,由于烟气中so浓度较低,故采用多级净化一转一吸离子液脱硫的硫酸生产工艺对冶炼烟气进行处理,烟气经过干燥塔及烟酸塔的淋洗作用后,可实现尾气的达标排放,但由于so转化生成so存在理论极限(so和o转化生成so为可逆反
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.本发明属于硫酸钙晶须制备技术领域,具体涉及一种硫酸钙晶须连续制备方法。背景技术.硫酸钙晶须是一种以单晶形式生长的新型针状、具有均匀横截面、完整外形、内部结构完善的纤维材料,具有填料的细度、短纤维材料的长径比、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、韧性好、电绝缘性好、强度高、容易进行表面改性、能够均匀分散等优点,硫酸钙晶须是重要的绿色环保原料。天然石膏主要用于传统建材行业,附加值低;工业副产石膏的主要成分为硫酸钙,是氯碱化工、脱硫、造纸、磷化工、钛白粉、柠檬酸、石化等行业的主要工业废渣,随着社会对新材料的
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一种钛合金表面ptfe?sio超疏水涂层的制备方法技术领域.本发明主要涉及超疏水涂层相关技术领域,具体是一种钛合金表面ptfe?sio超疏水涂层的制备方法。背景技术.超疏水涂层是指涂层表面与水的静态接触角大于度,滚动接触角小于度的涂层。超疏水涂层优异的表面性能,如自清洁、防水、防冰、防污染等,使其在社会生产活动中具有广泛的应用前景。.常见的超疏水涂层制备方法包括自组装法、粒子填充法、溶胶?凝胶法、电化学沉积法等,但复杂的工艺流程以及高昂的成本使目前的这些方法难以实现大规模工业
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本发明涉及化学设备相关技术领域,尤其是指一种电化学产生过氧化氢的装置及其方法。背景技术过氧化氢溶液是各种工业应用的重要化学品,包括化学合成、纸浆和造纸、纺织品漂白、清洁和蚀刻、环境保护、健康消费类应用等。作为一种高效无害无残留的氧化剂,被广泛应用于水体的杀菌消毒以及有机污染物的处理中。现有工业应用的过氧化氢主要由电解法或蒽醌法生产。电解法主要通过电解硫酸铵溶液生产过硫酸铵,由阳极室流出,含量约为~g/l,经贮槽供水解用。在减压下,过硫酸铵溶液进入水
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.本申请涉及电池技术领域,尤其涉及一种液冷储能系统及冷却液的制备方法。背景技术.目前,液冷储能设备中通常设置有供水管网和回水管网,使冷却液在各管网中循环流动,以达到对储能设备进行散热的目的。由于储能设备中存在着众多电池簇,各供水管网和回水管网以电池簇为单元进行散热设计,为了保证不同电池簇中的每个电芯的温升和温差等指标满足实际需求,需要保证分配到每个电池簇的冷却液流量保持在一定偏差范围内。.在现有技术中,主要采用质量百分比为%的乙二醇与质量百分比为%纯净水混合作为液冷储能设备的冷却介
.本发明涉及锂离子电池领域,尤其是涉及一种三元正极活性材料及含有该三元正极活性材料的锂离子电池。背景技术.材料的结构决定性能。目前,国内外三元正极材料厂家所生产的材料多为细小晶粒团聚而成的二次球形颗粒,二次球形颗粒是由一次晶体颗粒团聚形成,一次晶粒之间存在晶间界面,一次晶粒的随机取向则导致二次颗粒性能的各向异性。.二次球形颗粒存在以下一些亟待解决的问题:)循环过程中,一次晶粒晶格常数同时发生变化,一次晶粒在脱嵌锂过程中,层状结构沿轴向产生拉伸应力或压缩应力,周期性的应力应变导致多晶颗粒中
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.本发明属于二次电池技术领域,具体的说,是涉及一种硫化物固态电解质的制备方法、硫化物固态电解质及其应用。背景技术.使用液态电解质的电池在电动汽车、便携式电子产品、大型储能电站等领域得到广阔应用,然而目前的液态电池在能量密度、循环次数和安全性方面还不能满足进一步发展的需求。固态电池使用不易燃、不助燃、不泄露的固体电解质能极大地提高电池的安全性,而且固态电池适合采用能量密度更高的锂金属负极,因此引起广泛的关注。.目前,无机固态电解质主要包括氧化物固态电解质和硫化物固态电解质两大类。其中硫化物固
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