1052
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本发明公开了一种化学镍热处理工艺,S3、将铝锂合金金属零件放入钝化液中,钝化液由浓度为110~130g/LK2Cr2O7和2~3g/LCrO3组成,控制钝化液温度为60~70℃,钝化时间为10~15min,钝化时间到达规定的时间后,即可完成对镀镍层的钝化处理;S4、利用清水清洗钝化后的铝锂合金金属零件,清洗后利用压缩空气吹干铝锂合金金属零件;S5、将吹干后的铝锂合金金属零件放入真空热处理炉中,对真空热处理炉抽真空,抽真空后将炉体内温度升温至250~450°C,保温时间控制在1~2h,保温达到规定时间后停止保温,铝锂合金金属零件随炉冷却到室,从而完成对镀镍层的热处理。本发明的有益效果是:工艺简单、有效改善铝锂合金表面镀镍层与基体之间的结合力、提高镀镍层耐腐蚀性能。
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本发明公开了一种蓄电池BMS协议管理系统,其特征在于,包括二维码识别器,CPU,AD转换模块,无线信号发射模块,信号处理模块,电源模块,无线信号接收模块,总线接口,以及终端控制器。本发明设置的二维码识别器能在锂电模组的模组过程中对每个锂电模组的BMS协议二维码进行读取,而二维码识别器所读取的BMS协议信息并能通过设置的信号处理模块进行抗干扰处理,其通过信号处理模块处理后的信息并能通过设置的无线信号发射模块通过无线网络传输给终端控制器,使管理者能对模组锂电池的每个锂电模组的BMS协议进行读取,以实现对模组锂电池的每个锂电模组的BMS协议的统一管理。
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本发明公开了一种基于二极管实现的芯片级联电路,设置在锂电池保护芯片内,包括电压控制电路、模拟器件模块与反相器模块,电压控制电路连接模拟器件模块,模拟器件模块连接反相器模块,所述电压控制电路和模拟器件模块上皆形成有锂电池保护芯片的外部端口,所述反相器模块上形成有锂电池保护芯片的内部端口;锂电池保护芯片的设计之初,加入级联功能模块(芯片级联电路),可以在提高锂电池保护芯片利用率的同时,增强锂电池保护芯片的可用性。
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种具有特定形貌结构的纳米硫化铋电极材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明硫化铋电极材料是由棒状结构的一次粒子团聚而成的球形或类球形的二次粒子状态,且一次粒子之间有空隙;其中,所述一次粒子的棒长为300~500nm,直径为40~80nm;所述二次粒子为微孔结构,孔径为1.8~2nm,比表面积为20~21cm3/g。本发明硫化铋电极材料,比表面积较小,阻抗小,具有一定的倍率放电特性;其应用于锂离子电池时,锂离子电池比容量升高。
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本发明采用纳米及纳米修饰改性技术,以纳米锂皂石为稳泡剂和高温稳定剂制备高稳定耐温抗盐空气泡沫驱油剂,特征工艺步骤如下:将锂皂石加入到50~90℃去离子水中,搅拌分散均匀,降至室温,静置陈化一段时间得锂皂石水分散液,然后加入定量阳离子表面活性剂,均匀搅拌,静置陈化,最后加入起泡剂,在高速乳化机上高速搅拌,即得高稳定耐温抗盐空气泡沫驱油剂。泡沫半衰期高达768h,具有超强的泡沫稳定性,矿化度30000mg/L情况下泡沫半衰期高达70h,具有较好的耐盐性,表观粘度高达2000mPa.s,耐温性达90℃,具有较高的泡沫强度和耐温性,剪切速率170s-1剪切60min后的泡沫表观粘度达800mPa.s,具有良好的抗剪切性能,适用于常规和非常规油田的勘探开发。
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石油油套管是石油开采的主要消耗管材,由于螺 纹粘扣每年造成损失很大,本发明提供一种抗粘扣石油油套管 螺纹密封脂,它由占密封脂组合物重量35-39%的00#复合锂基脂和61-65%的固体粉料组成,其中00#复合锂基脂由占自身重量7.55%的12-羟基硬脂酸,1.55%癸二酸,0.91%硼酸,2.55%氢氧化锂,添加78.44%的基础油N-100(或减3B)、经皂化并辅加9%的添加剂经调合均质工艺而制得,固体粉料由占组合物重量18-21%的α-Al2O3,20-25%的鳞片石墨粉,5-10%的湿法云母粉,5-10%的聚四氟乙烯超细粉,3-5%氟化稀土粉,5-8%鳞片状金光铜粉组成。具有润滑性好、防锈防腐蚀性高、抗粘扣等优点,适于石油天然气井钻探使用。
本发明涉及一种锂离子电池用聚丙烯酸酯类交联聚合物凝胶聚合物电解质。制备交联聚合物基P(MAh-AA)-PEG4000凝胶聚合物电解质的技术特征在于,原料配方:聚合物P(MAh-AA)-PEG4000质量20-50g、液体电解质质量80-50g;工艺条件:将高氯酸锂(LiClO4)溶解在碳酸丙烯酯(PC)中,配制成浓度为1mol/L的液体电解质;将P(MAh-AA)-PEG4000于50℃下溶解在该液体电解质中;在聚四氟乙烯板上沿流,冷却即得凝聚聚合物电解质。有益效果是:制备一种聚丙烯酸酯类交联聚合物凝胶聚合物电解质,该电解质具备优良的综合性能,满足锂离子电池使用要求。本发明所需原料便宜,操作工艺较直接简单,适用性广,具有一定的实际推广意义。
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本发明公开了一种石墨烯复合材料,特别是一种CoO与石墨烯复合的复合材料,本发明同时涉及了石墨烯复合材料的制备方法与其在锂离子电池上的应用。本发明通过四水合醋酸钴低温重结晶后与氧化石墨烯复合制得前驱体,并将该前驱体在高真空下低温退火的方法制备得到二维的纳米晶状CoO-石墨烯复合材料,其中厚度为1~50μm的单层石墨烯为负载骨架,平均粒径为2~20nm的CoO纳米晶体均匀地镶嵌于所述单层石墨烯的上、下表面。该纳米晶状CoO-石墨烯复合材料可用作锂离子电池的负极,能有效提高锂离子电池的电容量,其制备方法简单,制备周期短,效率高,无毒、环保,避免了环境污染、降低了安全隐患。
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本发明实施例公开了一种制造热释电红外探测器敏感单元的方法,包括:制备钽酸锂晶片衬底;在钽酸锂晶片衬底的第一表面上形成铬金属薄膜;在铬金属薄膜上形成镍金属薄膜;在镍金属薄膜上形成第一铬镍合金层并刻蚀形成上电极;在钽酸锂晶片衬底的第二表面上形成第二铬镍合金层并刻蚀形成下电极。根据本发明的实施例的方法制造的热释电红外探测器敏感单元的吸收层具有附着牢固、重复性好、吸收波段宽、光谱平坦、吸收率高、比热容小、传热性能优良的优点。同时吸收层可兼做电极,适合作为热释电红外探测器的吸收层。
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本发明公开了一种具有分布式电网调节能力的电源,涉及电源供电装置技术领域。本发明包括微控制单元、数据同步单元、电能计量单元、系统供电单元、外设供电控制单元、外设连接单元、锂电池充电管理单元和锂电池,系统供电单元的输出端与电能计量单元、外设供电控制单元和锂电池充电管理单元电性连接,锂电池充电管理单元的输出端与锂电池连接,锂电池与外设供电控制单元电性连接。本发明通过分布式电网调节能力的电源设计,通过在电费低谷期给电源充电蓄电,设备就使用电源中的电,避免在其他时段用电,这将会有效的降低公共设备使用的电费,同时对电网电荷负载起到重大的贡献;在节约电的同时也能做到节能减排。
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本发明提供了一种钻井液基浆及高温钻井液,属于钻井工程领域。该钻井液基浆的原料包括以下成分:有机锂皂石,黏土,水;其中有机锂皂石的质量分数为0.4%‑1.6%,黏土的质量分数为3%‑5%,所述有机锂皂石为经阳离子表面活性剂修饰的锂皂石。本发明发现,有机锂皂石的加入能够提升黏土的高温特性,特别是当黏土为钠基累托土时,有机锂皂石对钠基累托土的高温特性调控效果最佳。在上述钻井液基浆的基础上,本发明进一步对高温处理剂种类和用量的筛选,得到了一种优化的高温钻井液,该高温钻井液组成简单,环保,在210℃试验温度下的流变稳定性好、滤失量控制在15ml以内、抑制性强、抗污染能力强,能够满足干热岩型地热能钻采对钻井液高温性能的要求,应用前景广阔。
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本发明公开了一种无机固体电解质的制造方法,用于锂电池的电极中无机固体电解质基体的制造,基体的原料配方为:聚硅氧烷树脂:磷酸锂:硅藻土的质量比为25~30∶3~5∶72~65,热压成固体电解质的基体毛坯,经基体毛坯进行温度1200-1380度的高温抽真空处理脱出气体杂物置入一定浓度的LiClO4水溶液中浸泡,再经干燥-加热处理后制得孔隙率60~78%,孔径为3~5um结构的目标无机电解质。本发明方法电解质制成的固体锂电池,具有使用寿命长,充放电次数多,电池容量大的特点。
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本实用新型公开了一种自带电源交换机,包括交换机主体,还包括设于所述交换机主体一侧可充电的锂电池,所述锂电池与充电接口之间设有充电保护装置,所述交换机主体的壳体的一侧上设有进风口,所述交换机主体的壳体上相对进风口的另一侧设有出风口,所述进风口位于锂电池的一侧,所述出风口位于所述充电保护装置的一侧,所述锂电池和所述充电保护装置之间设有一风扇,利用锂电池对交换机在停电时进行供电,同时利用充电保护装置对锂电池进行保护,避免过度充放电,通过风扇、进风口和出风口增加交换机主体内的空气流动速度,避免锂电池在工作时温度升高带来的安全隐患,通过本技术方案,解决了现有技术中交换机在停电时无法工作的问题。
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本实用新型公开了一种带加热功能的便携式净水设备,包括水壶、底座和加热装置;水壶包括壶盖和壶身,壶身的下表面与底座连接,壶身内腔设置有储水区和饮水区,饮水区包括常温饮水区和热饮水区,储水区内设置有过滤装置;加热装置包括加热电阻、锂电池、锂电池充电接口和开关,加热电阻通过开关与锂电池连接,加热电阻设置于热饮水区内,锂电池充电接口用于为锂电池充电,锂电池设置于底座内,锂电池充电接口和开关设置于底座的侧面。本实用新型将净水器的核心滤芯与水壶相结合,既方便携带又美观大方,实用性强。
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本发明提供一种石墨烯量子点改性的电解液及其制备方法,属于锂金属电池电解液领域。本发明通过在商业电解液中添加石墨烯量子点和聚合物,其中石墨烯量子点能够持续提供形核位点,聚合物使得石墨烯量子点均匀在电解液中分散,制备工艺简便,并且能显著提升锂金属电池在大电流和高容量工作条件下的循环和倍率性能,在石墨烯量子点修饰电解液中的锂金属电池在电流密度达到4mA/cm2和循环容量达到4mAh/cm2时,仍然没有出现锂枝晶引起的短路现象,保持了较好的充放电性能,在锂金属电池领域具有潜在应用,实现了在大电流和高容量下的锂负极保护的目的。
本发明提供了一种草酸液相法制备CaO-Li2O-Sm2O3-TiO2系列微波介质陶瓷材料的方法,其特征是按以下步骤进行:按比例将草酸和正钛酸加入去离子水中,搅拌下使获得草酸氧钛络合物溶液,同时,将硝酸钙、硝酸锂和硝酸钐按比例配制为钙锂钐混合溶液,在搅拌下将钙锂钐混合溶液缓慢滴加在草酸氧钛络合物溶液得到前驱体xCa-(1-x)(Li1/2Sm1/2)TiO(C2O4)2沉淀,将前驱体沉淀用去离子水洗涤去除硝酸根离子等杂质,再经过1360℃烧结获得钙钛矿结构的目标材料xCaTiO3-(1-x)(Li1/2Sm1/2)TiO3,其中X=0-1。
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本发明涉及电池材料技术领域,用以解决现有的磷酸铁锂正极材料在电池制备和材料制备时,存在的导电物、掺杂物和磷酸铁锂主材之间存在分散性差的问题。其公开了一种高相容改性浆料的制备工艺,包括如下步骤:碳源、分散剂和络合剂溶解于溶剂中,得到溶液A;导电剂和掺杂剂共混,得到混合物I;将混合物I加入至溶液A中,经分散得到高相容改性浆料。本申请的高相容改性浆料,其应用于磷酸铁锂正极材料,能有效解决行业所面临的分散和均匀性难题,提升导电网络分散特性,掺杂元素均匀性和降低基于磷酸铁锂正极材料的锂离子电池的加工成本;改善磷酸铁锂正极材料的电化学性能,显著提升高倍率下的平台率。
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本实用新型提出了一种偏置电路,涉及电子电路技术领域。一种偏置电路,包括电压输入部分、分压部分和稳压部分,稳压部分同时与电压输入部分及分压部分连接,电压输入部分的输入端用于连接锂电池,电压输入部分的输出端与分压部分的输入端连接,分压部分的输出端用于连接单片机。当锂电池意外关断无输出时,锂电池正极与锂电池负极之间形成电池阻抗,电压输入部分的输出端经由电池阻抗接地,以抬高电压输入部分的电压,也就避免了电压输入部分的电压随着锂电池的关断而降低,进而电压输入部分的输出端将经由分压部分接地,分压部分输出的电压将达到单片机的门限电压,使得单片机控制锂电池专用充电器为锂电池充电。
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本实用新型公开了一种具有静电防护功能的充电保护电路,设置有USB接口电路、DC/DC电路、锂电池电路、锂电池充电电路及静电防护电路,所述USB接口电路分别与DC/DC电路、锂电池电路、锂电池充电电路及静电防护电路相连接,锂电池充电电路与锂电池电路相连接,锂电池充电电路及DC/DC电路还分别与中央控制电路相连接;能够对USB接口进行静电防护,从而避免静电对中央控制电路内的主控芯片造成静电损害,整个电路具有设计科学合理,防护效果优良,使用安全等特性。
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本发明属于锂电池技术领域,一种橄榄石型磷酸铁材料的制备方法与应用。本发明通过在中性无机盐水系溶液引入氧化性无机盐水溶液改良电解液,提供最快的嵌入/脱出动力学,提高离子导电率;并且氧化性无机盐跟LiFePO4反应,极片中LiFePO4中的二价铁将其变为三价铁,生成FePO4,同时对电极表面有一定活化作用,减小锂离子扩散路径,促进锂离子的脱出;改变电解液中不同溶质的配比实现了LiFePO4正极材料的高度脱锂,最终制备得到橄榄石型磷酸铁电极材料。两种溶液的结合增加了锂离子的脱出程度,提高了碱金属离子嵌入的量,从而提高了电池实际的放电容量。为废旧LiFePO4电池的Li+回收,锂一次电池正极材料和钠、钾离子电池正极材料的制备提供新的思路。
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本发明公开了一种去除氢氧化钾溶液中钾离子的方法,包括将锂辉石依次经过煅烧、冷却、细磨和加酸反应,待加酸反应的产物冷却之后用水调成浆液;在浆液中加入钙盐搅拌浸出,使用压滤机过滤并对滤饼进行漂洗和吹扫,漂洗后产生的水溶液用于浆料调配,过滤清液使用氧化钙进行净化;将过滤清液再次过滤,净化滤渣加水调成浆液后,净化液使用碱性溶液进行苛化;将苛化后的溶液过滤,过滤后的苛化液冷冻结晶后得到十水硫酸钠以及氢氧化锂溶液,氢氧化锂溶液冷却结晶后得到氢氧化锂晶体。本发明在硬岩矿法生产氢氧化锂的基础上建立子工序对富钾液进行处理,不影响生产氢氧化钾主工序的生产,子工序与主工序无缝衔接,避免了除钾过程产生的锂损。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的在于提供全新的改性LiFePO4材料,即LiFePO4/N复合电极材料。LiFePO4/N复合电极材料中锂∶铁∶磷酸根的摩尔比为1~1.05∶1∶1,N重量百分比含量为0.1~5.0%,C/N重量比为2~15∶1。采用本发明方法制备的LiFePO4/N复合正极材料在0.2C倍率下充放电时材料的比容量≥135mAh/g,甚至达到148mAh/g以上,为LiFePO4的应用提供了一种全新的改性思路。
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本实用新型公开了一种新能源汽车续航装置,具体涉及新能源汽车技术领域,包括电池箱,所述电池箱内部设有锂电池,所述锂电池底部设有基座,所述锂电池底部延伸入基座内部,所述锂电池一侧设有调节机构,所述调节机构设于电池箱内部。本实用新型通过打开风机和复位开关,因为复位开关与电热丝和汽车电源电性连接,从而使电热丝通电,使电热丝开始发热,然后通过风机已经被启动,从而使风机吹出的气体经过电热丝的加热,然后吹进电池箱内部,从而给锂电池进行加温,从而可以达到在汽车发动之前给锂电池预热的目的,然后开始启动汽车,避免了低温对锂电池启动的影响,从而改善了充电性能,大大提高了汽车的续航能力。
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本发明提供一种空压机余热回收制冷系统,包括空气压缩机、溴化锂吸收制冷机组、压缩空气换热器、余热回收装置及余冷回收装置;所述空气压缩机的热水出口连接所述溴化锂吸收制冷机组,所述溴化锂吸收制冷机组连接余热回收装置,余热回收装置连接于所述空气压缩机,溴化锂吸收制冷机组连接所述压缩空气换热器;所述压缩空气换热器连接于所述余冷回收装置。本发明还提供一种空压机余热回收制冷方法。通过将空压机与溴化锂机组连用,将空压机产生的热量通过换热器产生高温热水,然后使用高温热水作为热源,驱动溴化锂机组制冷,能够产生冷水供应生产环节,充分吸收了空压机的热能。同时产生的冷水用于对压缩空气进行降温,可得到低温稳定的压缩空气。
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本实用新型涉及野外地质雷达设备,具体涉及一种用于野外地质雷达的移动电源,包括电源外壳和锂聚合物电芯,该锂聚合物电芯叠放于电源外壳内,该锂聚合物电芯串联连接形成电源单元,叠放的电源单元并联形成锂聚合物电芯组,该锂聚合物电芯组与电源外壳之间设置有贴敷于电源外壳内壁的青稞纸层,该青稞纸层上开用于连接线传出的通孔;所述连接线上包含用于与野外地质雷达连接的输电接口和用于充电的充电接口;其中,所述锂聚合物电芯组包含有用于将锂聚合物电芯隔开的阻隔装置。本相比于传统的在野外使用地质雷达采用的铅酸蓄电池,本电源更安全、更容易携带,十分便于在野外进行工作。
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一种超音速气流解离和痕量水分控制的方法及其装置,包括如下步骤:步骤一:用烧结炉烧结钛酸锂,烧结后的钛酸锂放入料仓;步骤二:将料仓中烧结后的钛酸锂采用高温惰性气体输送给超音速气流解离机,进行解离和干燥;步骤三:将解离干燥后的钛酸锂采用高温惰性气体依次输送至分级机进行分级,收集器进行收集,筛粉器进行筛分,然后用包装机进行包装,得到痕量水分的超细钛酸锂产品;步骤四:将收集器流出的高温惰性气体经压缩机和过滤器后输送至超音速气流解离机,循环使用。所述料仓与钛酸锂烧结炉出料口封闭连接,所述料仓、超音速气流解离机、收集器、筛分器和包装机依次封闭循环连接。
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本发明涉及一种锂离子电池用聚丙烯酸酯类交联聚合物基凝胶聚合物电解质。制备交联聚合物基P(MMA-MAh)-PEG4000凝胶聚合物电解质的技术特征在于,原料配方:聚合物P(MMA-MAh)-PEG4000质量百分比20-50wt.%、液体电解质质量百分比80-50wt.%;工艺条件:将高氯酸锂(LiClO4)溶解在碳酸丙烯酯(PC)中,配制成浓度为1mol/L的液体电解质;将P(MMA-MAh)-PEG4000于50℃下溶解在该液体电解质中;在聚四氟乙烯板上沿流,冷却即得凝胶聚合物电解质。有益效果是:制备一种聚丙烯酸酯类交联聚合物凝胶聚合物电解质,该电解质具备优良的综合性能,满足锂离子电池使用要求。本发明所需原料便宜,操作工艺较直接简单,适用性广,具有一定的实际推广意义。
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本发明公开了一种基于温度补偿电路的涂料涂层厚度精准测量仪,解决现有技术测量的误差大、效率低下,以及对其内部的锂电池不能进行保护从而缩短锂电池使用寿命的问题。本发明包括测量仪主体,微处理器,液晶显示屏,USB接口,测量接口,涂层厚度采集插头,涂层厚度采集连线,涂层厚度采集探头,锂电池,锂电池充电接口、锂电池低电压保护电路和温度补偿电路。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,测量的正确率高,误差小,测量效率高,并且对其内部的锂电池能进行有效保护,从而可有效延长锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种钻井液冷却方法及系统,涉及钻探领域,解决的技术问题是提供一种对钻井液进行冷却的新方法,目的是降低钻井液循环温度,提高井下工具寿命。本发明的技术方案是:钻井液冷却方法,钻井液与载冷剂进行热交换,钻井液降温后再流回钻井口;载冷剂与溴化锂制冷系统进行热交换降低温度,并形成载冷剂循环管路。溴化锂制冷系统包括蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器,向发生器提供输入性热源,稀溴化锂溶液分离出水蒸气并变为浓溴化锂溶液,水蒸气冷凝后形成冷凝水,冷凝水对冷剂进行冷却并汽化,汽化后由浓溴化锂溶液进行吸收,重新得到稀溴化锂溶液并进行循环。本发明采用载冷剂对钻井液进行降温,适用于用于钻井液冷却。
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本发明公开了一种清洁能源综合利用独立供电系统。包括太阳能光伏系统、铝空气电池、锂电池、电源管理系统;所述太阳能光伏系统、铝空气电池、锂电池分别与电源管理系统相连。当能够充分的利用太阳能进行供电,满足日常需求,并且在太阳光充足时还能够对锂电池进行充电,保证锂电池内的电量;当太阳能不足时,能够启动锂电池配合太阳能光伏系统一起供电,供人们使用,大大地提高了太阳能的利用。另外,当阴雨天气,无法使用太阳能光伏系统进行供电时,则采用锂电池进行供电;当锂电池电力不足时,则开启铝空气电池进行供电,满足人们的需求,采用三大清洁能源进行供电,能够满足极大部分情况下的供电需求,适于推广使用。
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