无需外接直管且安装空间小的紧凑型流量计

    公开(公告)号:CN109253767A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710576155.3

    申请日:2017-07-14

    发明人: 石洋 王含 毛从清

    IPC分类号: G01F15/00 G01F15/16 G01F1/00

    摘要: 本发明公开了一种无需外接直管且安装空间小的紧凑型流量计,所述流量计包括本体和多孔板,所述本体内具有沿该本体的长度方向延伸且贯穿该本体的流体通道,所述流体通道具有直恒径段;所述多孔板具有多个孔,所述多孔板设于所述直恒径段内,所述孔的轴向与所述直恒径段的轴向一致,所述直恒径段包括位于所述多孔板的进口侧且具有第一长度L1的第一段和位于所述多孔板的出口侧且具有第二长度L2的第二段。本发明流量计的进口侧和出口侧无需外接直管,可以直接与输送流体的直管道或弯管道相连,在保证测量精度的情况下,减小了对安装空间的需求,降低了成本,提高了适用性。

    一种两性聚醚醚酮离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113817197B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202110991399.4

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: C08G8/28

    摘要: 本发明提供了一种两性聚醚醚酮离子交换膜及其制备方法。两性聚醚醚酮具有以下结构单元:基础单元:#imgabs0#磺化单元:#imgabs1#胺化单元#imgabs2#其中,R1和R2分别独立地选自C1‑C5的烷基、C6‑C10的芳基或C5‑C10的杂芳基,两性聚醚醚酮的分子量为23000~38000,磺化单元的摩尔比为60~90%,胺化单元的摩尔比为1~5%;制备方法包括:步骤S1,将两性聚醚醚酮分散在有机溶剂中,得到铸膜液;步骤S2,采用辊涂工艺将铸膜液涂覆至基材上形成涂层,得到涂覆基材;步骤S3,对涂覆基材进行干燥,得到两性聚醚醚酮离子交换膜。利用本申请两性聚醚醚酮为原料、采用辊涂方式制作离子交换膜,方法简单易于推广。

    液流电池管路系统
    74.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113314737B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202110298288.5

    申请日:2021-03-19

    摘要: 本发明公开了一种液流电池管路系统,所述液流电池管路系统包括电池堆组件、第一液罐、第二液罐、第一循环管网、第二循环管网。电池堆组件包括多个电池堆;第一循环管网包括第一泵、第一均流组件和第一汇流组件,第一均流组件用于向多个电池堆均流输送正极电解液,第一汇流组件用于汇流从多个电池堆流出的正极电解液;第二循环管网包括第二泵、第二均流组件和第二汇流组件,第二均流组件用于向多个电池堆均流输送负极电解液,第二汇流组件用于汇流从多个电池堆流出的正极电解液。本发明的液流电池管路系统保证了流入各电池堆的电解液流量的均衡性,降低了对调节阀的依赖和精度的要求,简化了管网的整体结构。

    一种模块化液流电池系统及其布置方式

    公开(公告)号:CN115312802A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210869802.0

    申请日:2022-07-21

    摘要: 本发明公开了一种模块化液流电池系统及其布置方式,其技术方案要点是该系统包括集装箱箱体,所述集装箱箱体内含电解液循环泵、换热设备、电池堆区、热管理系统和漏液收集系统;所述集装箱箱体的侧边位置处设置正负极电解液管道接口,正负极电解液管道接口连接至电解液循环泵的入口侧,电解液循环泵的出口侧连接换热设备的管程进口,换热设备的管程出口与电池堆区进口相连,电池堆区的下端连接有漏液收集系统,电池堆区的侧边还安装有热管理系统,本发明具有结构简单,模块化紧凑式布置等优点,可提高液流电池系统模块化设计程度,增加系统集成深度,实现产品标准化设计;同时,减少项目现场施工周期,提高施工质量,降低项目投资成本。

    一种易氧化废液收集回收装置及其回收方法

    公开(公告)号:CN114744228A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210270832.X

    申请日:2022-03-18

    IPC分类号: H01M8/008

    摘要: 本发明公开了一种易氧化废液收集回收装置及其回收方法,其技术方案要点是所述回收装置包括:排放点、过滤器、氮气装置、电解液循环泵和电解液收集槽,其中,排放点分别设置有顶部排气口和底部排液口,所述顶部排气口与氮气装置相连,所述底部排液口与过滤器入口相连,氮气装置排气口与过滤器入口气相排气口相连,过滤器出口与电解液循环泵前入口相连,电解液循环泵后出口管路与电解液收集槽底部进口相连。该系统装置及其回收方法通过采用氮气密闭隔绝空气,循环泵循环液体以及密闭收集槽组合形式,实现了分散泄露或排放的电解液集中收集、集中储存、集中回收的目的。该回收方法可有效解决了资源浪费等问题,提高了人员、设备的安全性。

    基于支持向量回归的铁-铬液流电池性能预测方法与系统

    公开(公告)号:CN116626508A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310403301.8

    申请日:2023-04-14

    摘要: 本发明涉及基于支持向量回归的铁‑铬液流电池性能预测方法与系统,方法包括:提取、清洗相同系统完整充放电循环下的铁‑铬液流电池储能电堆充放电实验数据;对清洗后的储能电堆充放电实验数据进行特征变量选择及数据集划分,所述特征变量包括运行温度、运行流量、放电容量、充放电最高截止电压、充放电最低截止电压、电流密度、电解液批次和充放电等效恒流值;所述数据集划分为训练集和测试集;将训练集的数据传入支持向量回归模型进行训练,将特征变量作为输入变量通过映射函数映射到高维度的线性空间,转化为线性函数;将测试集的数据传入支持向量回归模型进行测试,并用训练得到的支持向量回归模型对测试数据的铁‑铬液流电池性能进行预测。