供应链碳排放核算方法及装置
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117828230A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410001925.1

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 一种供应链碳排放核算方法及装置,方法包括:获取待核算批次物资的各个阶段对应的实景数据;阶段包括计划提报阶段、招投标阶段、合同签订阶段、产品制造阶段、产品监造阶段、履约结算阶段、仓储运输阶段、建设施工阶段、产品使用阶段及产品废弃阶段;利用预先建立的与各个阶段对应的碳排放计算模型及实景数据,得到各个阶段对应的碳排放计算结果,确定待核算批次物资对应的碳排放核算结果。本发明通过对待核算批次物资的全生命周期各个阶段的碳排放进行实景数据收集,结合各阶段的碳排放核算模型,得到待核算批次物资全生命周期的碳排放核算结果,实现更加科学且准确地核算电网物资供应链碳排放,可用于后续指导电网企业对其物资供应链降碳。

    水体PH调节装置及方法
    84.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115259294B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210946545.6

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本申请提供一种水体PH调节装置及方法,该装置包括:循环水箱、加氧装置和晶闸管组件;晶闸管组件包括:导线和两个阀段,每个阀段包括:金属连接器,同一阀段中相邻的两个金属连接器之间经由晶闸管隔开且与该晶闸管接触连接,两个阀段的一端的金属连接器经由导线连接;每个金属连接器两端与循环水箱连通,加氧装置与循环水箱连接;加氧装置将氧气注入循环水箱中的循环水中,溶解有氧气的循环水流入金属连接器内;晶闸管形成的电子释放至由循环水箱流入金属连接器内的循环水中,循环水、循环水中的氧气和电子发生反应,调节循环水的PH值。本申请能够避免水体PH调节过程化学药剂等造成的污染,采用电化学的方式实现水体PH调节,节能且环保。

    一种铅酸蓄电池电化学测试方法及装置

    公开(公告)号:CN115047042B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210747487.4

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供一种铅酸蓄电池电化学测试方法及装置,所述装置包括:电化学工作站、测试模块;铅酸蓄电池设置有汇流排,所述铅酸蓄电池中的每个极板均通过汇流排连接到极柱,每一个极板与汇流排之间设置有开关,用于控制对应的极板与汇流排之间的通断;所述测试模块包括参比电极,辅助电极和工作电极;所述方法使用上述装置实现。通过在每一个极板与汇流排之间设置开关,使得每块极板可随意切换独立性从而实现对电池内任意一块极板上的电化学测试,使得对电池的检验不仅仅及于外部检验,提高了检验的全面性,并且在对电池内部进行检验时,无需对电池进行拆解,降低了检验的复杂性。

    换流阀内冷水系统均压电极结垢的抑制方法及装置

    公开(公告)号:CN115321642A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210945672.4

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种换流阀内冷水系统均压电极结垢的抑制方法及装置,所述换流阀内冷水系统均压电极结垢的抑制方法包括:将H型树脂装入第一离子交换器;将所述H型树脂与OH型树脂的混合物装入第二离子交换器;改变所述第一离子交换器的进水量及/或所述第二离子交换器的进水量,以抑制换流阀内冷水系统均压电极结垢。本发明通过分配H床和H‑OH床不同的进水量可以调节内冷水的pH值及电导率,克服传统注重电导率解决均压电极结垢方式的偏见,改变换流阀内冷水系统的水中pH的方法使Al(OH)4‑发生转变,形成带正电荷Al(OH)3胶粒,形成对正电场的均压电极的排斥作用,从而彻底解决均压电极结垢问题。

    一种电解制氢节水方法和电解制氢系统

    公开(公告)号:CN118441289A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410610613.0

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种电解制氢节水方法和电解制氢系统。电解制氢节水方法包括:将碱性水电解制氢和/或质子交换膜电解制氢得到的氢气和氧气用于质子膜燃料电池发电,质子膜燃料电池发电产生的纯水作为电解质用水回补碱性水电解制氢和/或质子交换膜电解制氢;和/或将自来水依次进行纳滤处理和钠型弱酸阳床处理后加碱得到碱性水,将得到的碱性水作为电解质用于碱性水电解制氢。在该电解制氢节水方法中,采用除硬自来水加碱替代纯水加碱得到碱性水电解制氢用电解质,在维持自来水导电率及pH情况下有效保障除硬水产率,实现节水;电解制氢产生的氢气和氧气在质子交换膜燃料电池上发电,燃料电池产生的纯水回补电解制氢电解的用水量,实现节水。

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