一种获得表面滑闪放电的三电极激励器装置及方法

    公开(公告)号:CN107072024A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710070810.8

    申请日:2017-02-09

    IPC分类号: H05H1/24

    CPC分类号: H05H1/2406 H05H2001/2412

    摘要: 本发明涉及一种获得表面滑闪放电的三电极激励器装置及方法。所述获得表面滑闪放电的三电极激励器装置,包括:阻挡介质,其为板状结构,且水平放置,所述阻挡介质的上表面分别贴附有脉冲电极和直流电极,所述脉冲电极和直流电极之间设有放电气隙;所述阻挡介质的下表面贴附有植入电极;其中,所述脉冲电极连接高压脉冲电源,所述直流电极连接直流电源,所述植入电极接地。本发明还涉及一种获得表面滑闪放电的方法。本发明可以产生大面积低温等离子体,并产生不同方向的射流实现三维气动优化,增强等离子体诱导空气流动能力,达到很好的空间均匀性。

    一种基于随机博弈的产消者点对点电能共享交易方法

    公开(公告)号:CN118229314A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202211632595.3

    申请日:2022-12-19

    摘要: 本发明提供一种基于随机博弈的产消者点对点电能共享交易方法,首先建立了分布式能源的马尔科夫状态转移矩阵;然后综合考虑用电效益、售电收益和购电成本,以分布式能源产消者经济效益最大化为目标函数,建立分布式能源产消者优化运行模型;在此基础上,基于随机博弈理论建立产消者群体随机博弈决策模型;最后,引入正则化后的Nikaido‑Isoda函数将随机博弈问题转化为求解一类极大‑极小值问题,并提出分布式计算方法,实现了各参与主体多阶段电能交易随机博弈决策,同时提出分布式算法实现各产消者独立决策,保护了各产消者的隐私信息。

    一种多模块等离子体单元联合转化温室气体的装置

    公开(公告)号:CN117085616A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311129622.X

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: B01J19/08 B01D53/32

    摘要: 本发明公开一种多模块等离子体单元联合转化温室气体的装置,包括等离子体电源单元、供气单元、暖等离子体重整单元、分离循环单元和冷等离子体加氢单元5个部分;所述暖等离子体单元重整单元由金属腔体框架、气体接口、水冷夹层、电压构型和扰流部件组成,用于实现火花、滑动弧及等离子体炬等多种暖等离子体作用下的温室气体直接转化;所述分离循环单元由循环泵、袋式除尘器、脱烃塔、变压吸附和换热系统组成,用于实现初级产物的纯化分流和暖‑冷等离子体间的热交换;冷等离子体加氢单元由介质阻挡放电阵列和后级分离系统组成,用于实现纯化后初级产物的精细化合成。本发明在转化率、处理通量和选择性三个方面都达到较为理想的指标。

    一种等离子体燃料重整装置及其应用

    公开(公告)号:CN111394119A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010250910.0

    申请日:2020-04-01

    IPC分类号: C10G45/58 C10L3/00

    摘要: 本发明涉及等离子体化工技术领域,具体涉及一种等离子体燃料重整装置及其应用,本发明公开的等离子体燃料重整装置,包括燃料供应装置、配气装置、供气总阀、等离子体反应器、出气阀、电源和检测装置,其设置合理,密封性好,能精确控制装置的气密性和压强,使得整个装置可以保持本申请所需要0.1-3MPa的压强;第一支路和第二支路作为气体燃料重整时的燃料供应装置,第四支路作为气液燃料,使得本装置既可以进行气体燃料的重整反应又可以进行气液燃料的重整反应;高压电源的设置,使得本申请所述等离子体燃料重整装置能在高压状态下生成小于2000℃的等离子体,为燃料重整创造有利的条件,促进燃料重整的转化效率。

    双介质射流等离子体制备柔性超级电容器复合电极的方法

    公开(公告)号:CN107275113A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710425960.6

    申请日:2017-06-08

    IPC分类号: H01G11/32 H01G11/36 H01G11/86

    摘要: 本发明涉及一种双介质射流等离子体制备柔性超级电容器复合电极的方法,包括:将待沉积的碳纳米材料放置于气溶胶发生器内;选定工作气体和高压电源,并调整放电参数和工作气体流速;选定基底材料,放置于等离子体射流管的管口喷嘴下方或一侧;打开高压电源,在等离子体射流管下方或一侧产生等离子体羽,同时设置移动平台的移动路线和移动速度,在基底材料上沉积碳纳米材料;将前驱物放置于气溶胶发生器内,重复步骤2,采用步骤4中移动平台的移动路线,在碳纳米材料上进一步沉积金属氧化物或导电聚合物得到超级电容器复合电极。本发明具有适合范围广、沉积效果好、操作简便以及节能环保等优势,具有具大的潜在应用价值。

    利用大气压低温等离子体提高电容器储能密度的方法

    公开(公告)号:CN106952728A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710370080.3

    申请日:2017-05-23

    IPC分类号: H01G4/20 H01G4/33

    CPC分类号: H01G4/206 H01G4/33

    摘要: 本发明涉及一种利用大气压低温等离子体提高电容器储能密度的方法,包括:将待处理的电容器薄膜清洗、干燥;选定大气压低温等离子体产生设备,将所述电容器薄膜放置于大气压低温等离子体产生设备的等离子体产生区域;选定高压电源、前驱物和工作气体的种类,并调整放电参数和工作气体流速;进行等离子体沉积处理。本发明利用大气压低温等离子体处理电容器薄膜,电容器薄膜表面击穿场强可提高17%及以上,储能密度提高23%及以上。

    一种液体原料与天然气共裂解制备乙炔和氢气的等离子体装置

    公开(公告)号:CN118142467A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410243794.8

    申请日:2024-03-04

    摘要: 本发明公开一种液体原料与天然气共裂解制备乙炔和氢气的等离子体装置,包括多通道等离子体激励源、气动旋转电极、脱碳罐、循环泵等。本发明通过喷射天然气驱动气动旋转电极转动,增强传热传质过程,提高多通道火花放电等离子体的处理体积,实现天然气和重油的高效转化制备乙炔和氢气。此外,通过脱碳罐去除积炭,实现液体燃料的循环使用。本发明能够原位高效裂解重油等复杂液体原料,具备原料适应性强、启停迅速、流程短、能量效率高、原子利用率高等优点,适用于可再生能源分布式重油加工应用。

    一种等离子体燃料重整装置及其应用

    公开(公告)号:CN111394119B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202010250910.0

    申请日:2020-04-01

    IPC分类号: C10G45/58 C10L3/00

    摘要: 本发明涉及等离子体化工技术领域,具体涉及一种等离子体燃料重整装置及其应用,本发明公开的等离子体燃料重整装置,包括燃料供应装置、配气装置、供气总阀、等离子体反应器、出气阀、电源和检测装置,其设置合理,密封性好,能精确控制装置的气密性和压强,使得整个装置可以保持本申请所需要0.1‑3MPa的压强;第一支路和第二支路作为气体燃料重整时的燃料供应装置,第四支路作为气液燃料,使得本装置既可以进行气体燃料的重整反应又可以进行气液燃料的重整反应;高压电源的设置,使得本申请所述等离子体燃料重整装置能在高压状态下生成小于2000℃的等离子体,为燃料重整创造有利的条件,促进燃料重整的转化效率。