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一种萃取-酯交换-分离偶联技术制备生物柴油的方法,属于新能源生产技术领域。采用碱性脒类物质或胍类物质作为萃取溶剂兼催化剂,将萃取、酯交换反应和分离偶联起来制备生物柴油。将含油原料与低碳醇、脒类或胍类催化剂混合,搅拌加热,使萃取、酯交换反应同时进行;液固分离,通过沉降分离将液相中甘油和生物柴油分离,再利用脒类或胍类物质与醇在通入二氧化碳的条件下反应转化为极性的离子液体而使其分别与生物柴油、甘油分离;然后向离子液体中通入氮气使其可逆转化为非离子态而回收重复利用。本发明将原料油的萃取和酯交换反应以及产物分离偶联在一个体系中进行,设备简单,清洁环保,制备流程少,反应温和,利于回收利用,工业化前景好。
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本发明涉及一种装配线输送托盘装置,具体是涉及汽车牵引电机总装线输送托盘装置,该装置适用于多品种电机,以立、卧方式输送,包括托盘导向防撞及定位机构、顶层托盘支撑定位机构、电机总成立式和水平摆放定位机构。所述的托盘导向防撞及定位机构包括托盘底板、轴承、轴承定位轴、防撞块、托盘定位套。本发明的有益效果在于:托盘带定位元件,可以在装配线设备上做准确定位;可以承接并定位二层托盘,可适应不同直径、不同外形、不同长度的电机定子部件在托盘上立式放置,可适应不同外形、不同规格的电机总成在托盘上水平放置,以满足新能源电动汽车牵引电机大批量装配的需要;定位块可插拔,满足了快速换形的要求。
本发明公开了一种纳米二硫化钼‑纤维杂化材料增强杂萘联苯聚芳醚树脂基复合材料及其制备方法,所述复合材料的原料按重量份包括以下组分:杂萘联苯聚芳醚树脂:100份;树脂改性剂:0~30份;纳米二硫化钼‑纤维杂化材料:1~30份;固体润滑剂:0~20份;增强组分:0~30份;无机耐磨填料:0~20份;所述制备方法可采用模压成型法或挤出成型法进行制备。本发明以杂萘联苯为主要树脂基体,以纳米二硫化钼‑纤维杂化材料为主要填料,制备得到的树脂基复合材料是一种兼具较低摩擦系数和磨损系数、可在高温条件下使用的耐磨自润滑树脂基复合材料,其在航空、汽车、轨道交通、石油化工、新能源等诸多领域具有实用价值。
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本发明公开了一种电力系统转动惯量在线实用化估计核心方法。所述电力系统的转动惯量包括发电机和电动机及其拖动的转动机械的惯量,电源侧常规同步发电机、新能源机组和负荷侧带负载电动机均可为系统提供惯量支撑。本发明以调度快速掌握系统实时转动惯量为出发点,在调度实时掌握当前运行方式机组类型、投入与否、出力、负荷等数据的基础上,利用统计法统计源、荷侧在线机组惯量。以此为线索,从物理构成要素出发,提出了系统整体转动惯量为发电侧发电机与负荷侧电动机惯量之和的物理概念,在理论计算源、荷侧惯量的基础上,推导出一种用统计法累加源、荷侧惯量的系统整体转动惯量在线实用化估计方法。
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一种利用大气压微波等离子体炬分解硫化氢制取氢气和硫的装置,属于新能源技术领域。包括大气压微波等离子体发生器、化学反应缓冲室、分解产物收集装置。硫化氢气体混入等离子体载气并以涡旋气流的方式流过大气压微波等离子体发生器的放电管;大气压微波等离子体发生器的放电管延伸入与之相接的化学反应缓冲室,产生的等离子体喷射入具有冷却功能的化学反应缓冲室;从化学反应缓冲室另一端排出的气体通过分解产物收集装置。本发明采用大气压微波等离子体炬对硫化氢进行分解制取氢气和硫,通过对等离子体射流进行直接萃冷的方法能够有效抑制分解反应物的逆向复合反应,显著提高H2S的转化率,在制氢效率方面与传统方法相比氢气的产出率得到进一步的提高。
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本发明属于新能源汽车动力电池技术领域,涉及一种动力电池热失控预警方法。首先建立初始的动力电池五维数据安全模型;然后实时采集动力电池五维数据,对比实时五维数据与安全模型中五维数据的差异度,判断出电池热失控点的个数和偏离程度,并实时更新动力电池五维数据安全模型;最后根根据热失控点的个数和偏离程度,综合分析得到动力电池的热失控等级。本发明提供的动力电池热失控预警方法适用于车辆全工况和电池的全寿命周期,可以有效地提前检测出电池热失控现象,避免恶性事故的产生。
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本发明提供一种控制镁海水电池放电的方法,属于新能源技术领域,用于解决镁海水电池在放电初期输出功率过小,无法满足负载要求的问题。镁海水电池加入电解质后,主控单元控制负载开关S2导通、辅助开关S1关断,电池通过超级电容器C1放电,电池输出能力逐渐增大,当电池输出能力达到额定输出功率时,控制单元控制负载开关S1导通、辅助开关S2关断,电池对负载正常供电。本发明的可实现镁海水电池工作状态的自动调整,控制镁海水电池的放电过程,保障镁海水电池可靠工作,不仅适用于镁海水电池,同样适用于具有同类问题的其它电池。
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本发明提供了一种“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置,属于新能源利用技术领域。该“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置包括气室、桩基结构和涡轮发电装置;气室由圆柱环体和半球环体组成,半球环体位于圆柱环体上,二者半径相同;半球环体上部设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的涡轮发电装置;桩基结构上部设有十字支撑梁用于支撑气室,十字支撑梁与气室顶部具有距离,使气流顺利通过气孔管道。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用固定式结构能保证装置的稳定性,提高了发电效率,便于维护;将“蘑菇型”振荡水柱式波能转换装置与桩基结构结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能。
一种内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳的合成方法,属于新能源与新材料领域。该方法以金属硝酸盐为金属氧化物前驱体及发泡剂,含氮有机分子为碳源及氮源前驱体,结合高温煅烧及低温氧化方法制备内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的氮掺杂纳米泡沫碳。该方法使用廉价易得的有机高分子与多种常见金属硝酸盐为前驱体制备了内嵌中空金属氧化物纳米颗粒的泡沫碳。工艺简单,无需使用模板剂,可以通过改变金属盐/聚乙烯吡咯烷酮的比例或煅烧条件对泡沫碳的结构进行精细调控,过程绿色环保,易于规模化生产。该内嵌金属氧化物中空纳米颗粒的泡沫碳在储能、催化、光电材料、药物输运等领域具有广泛的应用前景。
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一种用富含CO的工业尾气生产替代天然气的方法,属于煤化工、新能源技术领域。该方法采用将一定比例的富CO气与水蒸汽发生变换反应转化成氢气和二氧化碳调节前级原料气的氢碳比和CO浓度,采用耐高温甲烷化催化剂固定床绝热式反应器和无产物气循环工艺流程,最后经过换热、冷却、干燥和压缩等过程,得到甲烷含量高于95%的替代天然气产品。该方法的特点是:(1)使用耐高温甲烷化催化剂,采用绝热式反应器多级串联工艺流程,反应空速大;(2)省去产物气循环系统和昂贵难求的高温循环压缩机及相关动力费,降低因压缩机意外停电停止工作而引发安全事故的几率;(3)副产高品位的过热高压蒸汽,过程热效率高。
本发明提供一种高能量、高安全性的磷酸铁锂基准固态无负极锂电池及其应用,属于新能源技术领域。准固态无负极锂二次电池由磷酸铁锂正极,准固态聚合物电解质和负极侧集流体组成。通过浆料涂覆的方法制备正极电极材料,并将准固态聚合物电解质置于正极与负极侧集流体之间组装成扣式或软包电池。本发明制备的准固态无负极锂二次电池能量密度超过300Wh kg‑1,且规避了易燃液态电解液和过量金属锂的使用,在电滥用、热滥用和机械滥用等条件下均具有良好的安全性。另外,制备过程操作简便,利于规模化应用。
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本发明属于新能源及废水资源化利用技术领域,公开一种跌水曝气式微生物燃料电池。具体涉及将跌水曝气溶氧技术引入基于微生物燃料电池原理的废水处理工艺及设计当中,替代机械鼓风曝气方式,为MFC阴极室提供溶解氧。新的跌水溶氧与耦合生物产电原理的工艺及装备的设计,实现了生物能源转化及废水高效处理。在废水流过微生物燃料电池阳极后经跌水曝气单元进入阴极室,既实现了废水厌氧+好氧二级工艺处理,又为MFC阴极提供了充分的溶解氧作为阴极的电子受体,实现废水处理资源化及同时生物产电。
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垂直导桩式浮防波堤兼波浪能发电装置,属于新能源利术领域。多个垂直导桩阵列布置于海底;矩形浮箱轴对称处有若干个与导桩位置相互匹配的通透限位孔用于导桩穿过;矩形浮箱可沿着导桩上下运动;导桩上端之间用横梁固定连接;横梁可作为液压发电机和控制系统的支撑结构;发电系统为液压发电系统,传动杆套在导桩的浮箱以上的位置,下端与浮箱固定,上端与固定于导桩顶端的液压缸活塞固定连接;当传动杆随浮箱上下运动时,传动杆驱动液压缸内的活塞,进而驱动液压缸内的液压油,液压油通过液压油管传递至液压发电机,驱动液压发电机进行发电;发电系统设有波况监测系统,可根据具体波况实时调整发电系统的发电阻尼大小,以实现装置的获能效率最大化。
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本发明提供一种超薄碳纤维全缠绕塑料内胆高压储氢气瓶及其制造方法。本发明包括金属瓶口、气瓶阀座、玻璃纤维保护层、碳纤维缠绕层以及气瓶内胆,其中:所述碳纤维缠绕层缠绕在气瓶内胆表面,气瓶阀座镶嵌在瓶口处的气瓶内胆和碳纤维缠绕层之间;金属瓶口内表面为外接管螺纹,外表面为锯齿状结构,与塑料内胆接触连接;所述碳纤维缠绕层的外壁包覆有玻璃纤维保护层。本发明基于常规碳纤维全缠绕塑料内胆储氢气瓶,重点在碳纤维缠绕层和瓶口密封效果方面进行改进,有效增强了同等质量气瓶的储氢密度和密封效果,满足航空、航天以及新能源汽车等领域结构轻量化的需求。本发明提供的气瓶制造方法简单,便于现有工业装备改进,进而实现批量化生产。
本发明属于新能源碳材料制备技术领域,一种氮硼共掺杂生物质基活性碳材料的绿色制备方法及其应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将生物质前驱体采用去离子水洗涤干燥后粉碎成粉末,(2)将生物质前驱体粉末和硼酸采用球磨、研磨或溶解于去离子水中均匀搅拌,再放入鼓风干燥箱中干燥,在惰性气体保护下进行高温活化处理,得到活化产物;(3)将活化产物研磨,用去离子水洗涤后抽滤,滤饼经酸碱脱灰处理后干燥,得到目标材料氮硼共掺杂生物质基活性碳材料。本发明方法避免大量使用酸碱等腐蚀性试剂,实现了活化剂可循环利用、绿色环保,制备的活性碳材料用于超级电容器具有质量比电容高、倍率性能好、循环寿命长等优点。
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本发明涉及一种电机定子分装线输送线托盘,更具体地说,涉及一种新能源电动汽车牵引电机装配中兼做工艺端盖的输送线托盘,在托盘上设置螺钉孔,定子部件通过螺钉孔和工艺定位销定位在托盘上,托盘在输送线上传送,托盘起到输送定子部件的功能,其上还设有轴承座孔,托盘与定子部件紧固在一起,在转子部件装入时,转子轴承定位在轴承座孔中,其又起到工艺托盘的作用。所述托盘将工艺端盖和工件输送托盘合二为一,在装配过程中仅需要传输托盘,在装配结束时需要返回装配线起点的工艺辅助件减少一半,从而节省装配工序,节省装配线硬件成本和装配线运行成本。此外,还可以使托盘载着定子部件在机械设备上定位后进行机械装配和机械加工。
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一种基于固定压升区间的电池SOH在线估计方法,属于新能源汽车动力电池技术领域。该方法中针对的训练集电池和测试集电池是相同种类、相同型号的电池。首先,对n个锂电池进行循环充放电实验,在恒流充电过程中选取锂电池充电的压升区间[Ua,Ub],构建训练集电池数据。其次,选取最优固定压升区间[Ua*,Ub*]。最后,利用优选的固定压升区间对测试集中的锂电池进行SOH的在线估计。本发明是一种在线SOH估计方法,具有计算量小、估计精度高、实时性高、可在线应用等优点;在电池充电过程中提取的健康特征,易于采集,无需额外的仪器或实验,且可适用于电池所有的充电工况;提取健康特征的SOC区间是电池充电时常用的充电区间,更具有适用性。
本发明涉及一种基于微焦点X射线CT的水合物生长速率及有效体积测量装置及方法,属于新能源与新材料领域。本发明由包括微焦点X射线CT扫描系统、温度控制及检测系统、反应物添加系统和反应釜四部分,利用微焦点X射线CT对单个水滴的水合物生成过程进行动态拍摄,能够精确计算水合物的生成速率及有效体积,有助于加深对水合物生成过程的理解,对水合物开采、水合物流动安全及水合物应用技术具有重要指导意义。
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本发明属于新能源利用技术领域,提供一种导管架海洋平台集成波能发电装置,包括导管架海洋平台、波能发电装置两部分。波能发电装置包括气室和空气透平发电装置,气室由半径相同的圆柱环体和半球环体组成,半球环体位于圆柱环体上;半球环体上部设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的空气透平装置;气室上部与桩基通过焊接的形式连接,最大限度的保障了气室的空间。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用固定式结构保证装置的稳定性;将波能发电装置与导管架海洋平台结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能,为海洋平台的运行提供电能,节省了成本。
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本发明提供了一种用于二氧化碳甲烷化催化剂及制备方法和应用,该催化剂以贵金属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SiO2、TiO2、Al2O3、CeO2、ZrO2中的一种或几种作为载体。上述催化剂以颗粒状或将载体、助剂及活性组分涂覆(壁载)在整体结构催化剂和金属蜂窝上进行应用。本发明提供的催化剂具有活性和选择性高、温度和压力操作窗口宽的特点。本催化剂可应用于空间站中CO2的加氢甲烷化脱除,然后把生成的H2O电解,实现氧气的循环供应;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。
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本发明提供一种考虑电压安全约束的能源互联网分布式优化调度方法,包括:根据系统安装的智能采集设备,获取所述能量供给单元以及能量消耗单元的运行参数信息;基于获取的供电设备运行成本参数,以设备运行运行成本最低为首要优化目标,构建能源互联网能量管理模型;根据能源互联网内各设备所需求的实际负荷值,基于能源互联网能量管理模型获取能源互联网优化调度问题的最优方案。本发明基于同时包含分布式新能源设备和传统发电设备的能源互联网,以经济效益为首要优化目标,实现供电设备功率输出的优化调度,保证在实际运行期间安全工作的基础上,充分响应实际负荷需求,从而提升系统内各节点的安全性能,降低系统运行费用。
一种超临界二氧化碳与超声耦合预处理促进生物质水解制取还原糖的方法,属于新能源技术领域。采用超临界CO2和超声对生物质进行预处理,以达到促进水解还原糖产率增加的目的。超临界CO2预处理在液固比1∶1~3∶1,温度80~160℃,压力5~20MPa,时间15~60min下进行;超声预处理在频率20~80kHz,功率50~500w,温度0~50℃,时间10~60min下进行;水解在温度120~160℃,时间30~60min,液固比20∶1~100∶1下进行。本发明的效果和益处是在经过超临界CO2和超声预处理后,生物质水解还原糖总产率有明显的提高,依据原料的不同,产率可达40%~70%。
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本发明属于新材料和新能源技术领域,涉及一种制备炭质固体酸催化剂及生物柴油的方法,特别涉及一种直接磺化纯天然生物质制备炭质固体酸催化剂和生物柴油的方法。其特征在于:以纯天然、可再生的生物质为原料,直接用浓硫酸将其磺化制备成生物基炭质固体酸催化剂,并采用连续精馏-分水酯化反应工艺进行自由脂肪酸或废油脂与短链醇的催化酯化反应生产生物柴油。本发明采用的原料资源丰富、价格低廉、纯天然可再生,属废物利用;制备工艺简单,反应条件温和可控,制造成本低;催化剂活性高,稳定性好,易回收,对设备无腐蚀,属环境友好型催化剂,适合生物柴油的大规模工业化生产。并还可以用于烷基化、水解、水合作用等许多有机反应。
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一种涡激振动水流能发电装置,属于可再生能源技术领域。这种涡激振动水流能发电装置包括海底基座、支撑架、能量捕获传递装置和发电装置。整个装置通过海底基座底部的钩爪固定在水流流域内,俘获来流中的水流能将其转化为可利用的电能。该装置基于流体力学中经典的涡激振动现象为原理,将水流能转化为圆柱振子的动能,并通过连接装置带动电磁发电机发电,可稳定俘获低速流域内的水流能。另外,这种涡激振动水流能发电装置采用对称式设计可一次带动两台发电机,提高发电效率,且整体结构简单,维护管理便捷,不影响生态环境,符合清洁新能源的标准。
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本发明涉及储能新能源技术领域,具体涉及一种锂电池负极浆料及其制备方法。主要技术方案如下:负极活性物质40‑50份、导电剂0.2‑1.5份、浸润剂10‑20份、粘结剂1.5‑2.5份、二级水40‑45份、稳定剂0.5‑1.5份、分散剂0.5‑1.2份、增稠剂2‑6份。本发明选择一种既能浸润碳材料又能溶于水的媒介‑浸润剂减小碳及碳复合材料在水中分散时所形成的颗粒;并在匀浆过程中进行温度控制保证在匀浆过程是在恒低温状态下运行,以减小碳或碳复合材料分子层面上的聚合。
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本发明属于新能源利用技术领域,提供一种新型导管架海洋平台集成波能发电装置。该装置包括导管架海洋平台、波浪能发电装置。波浪能发电装置包括气室和空气透平发电装置组成,气室由五块钢板和海洋平台的桩基焊接而成;顶部钢板设有气孔管道,气孔管道连接有在双向气流作用下均同向旋转的空气透平发电装置。本发明基于能360°全方向吸收波能的特性,提高了波浪能的吸收率;采用焊接型式形成固定式结构从而保证装置的稳定性;将波浪能发电装置与导管架海洋平台结合,使得该装置从近岸走向离岸成为可能,为海洋平台的运行提供电能,节省了成本。
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一种基于横摇运动的发电装置,可以安装于横摇式波浪发电设备或横摇式消波堤中,属于利用海洋能发电的新能源领域。该发电装置包括第一转轴、第一单向轴承、大齿轮、小齿轮、第二转轴、发电机、轴承、第二单向轴承、横摇设备。第一转轴与横摇设备固定连接,第一单向轴承固定嵌套在第一转轴上,大齿轮固定嵌套在第一单向轴承上,发电机和轴承固定连接在横摇设备上,第二转轴连接发电机和轴承,第二单向轴承固定嵌套在第二转轴上,小齿轮又固定嵌套在第二单向轴承上,并位于发电机和轴承之间,与大齿轮紧密啮合在一起。该发电装置结构简单,造价低廉,效能比高,可靠性高,无污染,在规则波与不规则波下均可有效发电,并且具有良好的消波能力。
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本发明属于电化学新能源以及特殊功能材料领域,具体涉及一种基于连续挤压装置制备的长寿命的金属锂电池的方法。包括以下步骤:(1)制备锂电池负极:将金属锂箔通过连续挤压装置从多孔集流体中挤出金属锂阵列,挤压功率为5~10kW,挤压时间为40~240min;(2)电池的组装:将步骤(1)制得的锂电池负极、隔膜、锂电池正极、电解液进行组装,得到金属锂电池。本发明金属锂电池负极通过连续挤压装置将金属锂箔从微米/纳米孔道中挤出形成规则排布微米/纳米阵列,在金属锂负极表面形成均匀电荷分布,避免产生锂枝晶;连续挤压装置不断产生金属锂阵列,参与充放电反应,避免“死锂”问题,显著提高金属锂的循环寿命。
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本发明公开了一种在液相中连续产生大体积等离子体的装置及方法,所述装置包括:液相反应室和基座,所述液相反应室和基座构筑成可连续产生大体积等离子体的密闭空间;所述液相反应室内设有至少两个金属电极。本发明设计的等离子体的装置及方法,在液相中产生大体积的等离子体并使其在液体中长距离流动扩散,增加了等离子体中高能电子、活性自由基与液体介质的作用体积,克服了传统放电等离子体技术难以实现大体积处理的问题,提高了作用效果与能量效率,在新能源开发、污染物治理及材料合成等多领域,具备良好的应用前景。
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