电极框、液流电池及液流电池堆
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116742036A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202210203731.0

    申请日:2022-03-03

    摘要: 本发明实施例提供一种电极框、液流电池及液流电池堆,属于储能技术领域。所述电极框包括N个子电极框,所述N个子电极框中相邻两个子电极框通过第一绝缘层叠加,每个子电极框的第一端和第二端分别设置有沿厚度方向的一个或多个通孔,其中,每个通孔处设置有从该通孔的内壁到电极框内壁的一个或多个流道,以使得电解液通过通孔流入或流出电极,其中,N为大于1的正整数。在将所述电极框应用于液流电池时,可以保证液流电池堆中每个子液流电池的电解液独立运行,降低液流电池堆内部旁路电流,提高液流电池堆的效率和可靠性。

    一种液流电池电极框及电堆
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116154210A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202111388595.9

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明提供了一种液流电池电极框及电堆,该电极框包括平板状的电极框本体,其特征在于,所述电极框本体一侧表面的边缘具有向外侧延伸出的挡边,所述挡边沿所述电极框本体的边缘连续延伸,所述挡边与所述电极框本体之间具有夹角且夹角为钝角;多个电极框堆叠时,对于相邻的两个电极框,下方的电极框的所述挡边扣在上方的电极框的所述电极框本体的厚度所对应的侧面上,且所述挡边的内侧表面紧贴所述电极框本体的所述侧面以形成焊接面。基于本发明的技术方案,通过在电极框本体的边缘设置挡边,使电极框堆叠时,挡边与相应的电极框本体的厚度对应的侧面之间形成位于电极框最外侧的焊接面,便于焊接操作,有利于提高电堆组装的工作效率。

    费托合成油脱氧精制的方法

    公开(公告)号:CN111718746B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN201910214756.9

    申请日:2019-03-20

    IPC分类号: C10G53/00

    摘要: 本发明涉及费托合成油精制领域,公开了费托合成油脱氧精制的方法,将费托合成油进行常减压分馏,得到第一段馏分、第二段馏分和第三段馏分;(2)对所述第一段馏分用甲醇水溶液进行第一萃取,得到萃取相1和萃余相1;对所述第二段馏分用乙醇水溶液进行第二萃取,得到萃取相2和萃余相2;对所述第三段馏分用乙二醇醚类的水溶液进行第三萃取,得到萃取相3和萃余相3;(3)将所述萃余相1、萃余相2和萃余相3分别进行水洗,得到脱氧精制的费托合成油。该方法不仅在脱除含氧化合物的过程中保持α‑烯烃的含量,而且脱氧精制后的费托合成油中含氧化合物的含量降低到100ppm以下,且油品回收率高。

    多级孔SAPO-34/SAPO-18交相生相分子筛及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110357124B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN201810311504.3

    申请日:2018-04-09

    IPC分类号: C01B39/54 B01J29/85

    摘要: 本发明涉及分子筛领域,公开了一种多级孔SAPO‑34/SAPO‑18交相生相分子筛及其制备方法及应用,所述多级孔SAPO‑34/SAPO‑18交相生相分子筛为富含Si(4Al)配位结构,同时具有微孔、介孔和大孔结构;其中,所述微孔的孔径为0.38‑0.43nm,三种介孔最可几孔径分别为3.7‑5.0nm、9.0‑10.7nm和38‑39.5nm,所述大孔的孔径大于74nm,微孔孔体积为0.21‑0.236mL/g,介孔孔体积0.032‑0.08mL/g。本发明分子筛富含Si(4Al)配位结构且具有较低酸密度,可有效提高反应产物中乙烯选择性和双烯选择性,同时具有微孔、介孔和大孔的结构特点有利于改善扩散性能。

    调峰系统及电力系统
    50.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118611074A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202310232719.7

    申请日:2023-03-06

    IPC分类号: H02J3/14 C25B9/65 C25B1/04

    摘要: 本公开涉及一种调峰系统及电力系统,通过提供额外的调峰手段提高电力系统的灵活性和平衡性。该系统包括:供电系统,与供电系统连接的制氢系统,与制氢系统连接的化工系统,以及分别与供电系统、制氢系统、化工系统通信连接的调峰单元,制氢系统由多个电解子系统构成;调峰单元用于执行以下步骤进行调峰:根据控制参数规划运行曲线,根据运行曲线启动制氢系统和化工系统;获取制氢系统的实时运行参数,根据实时运行参数确定满足预设安全风险值的多个电解子系统;接收供电系统发送的调度指令,确定满足调度指令的制氢系统的各电解子系统启停状态的多种组合方式,对各组合方式进行成本寻优,得到目标组合方式,调整制氢系统执行目标组合方式。