一种汇流型水流纹电解槽极板及电解水制氢单元

    公开(公告)号:CN218089821U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202222390123.3

    申请日:2022-09-08

    IPC分类号: C25B9/21 C25B15/08 C25B1/04

    摘要: 为解决现有技术的不足,本实用新型提供了一种汇流型水流纹电解槽极板,包括:板体,所述板体的两个板面上均设有水流纹槽。所述水流纹槽为凹槽,或为数个固定在板体板面上的微导流板,由相邻微导流板夹设得到的导流通槽。本实用新型通过在电解槽极板板体的两个板面上分别加设水流纹槽的方式,使得电解水制氢单元内的气液流体,尤其是位于底端的气液流体,可通过水流纹槽的引导形成相对规则的气液流体流动通道,从而引导电解水制氢单元内的气液流体沿相对规则的低阻力气液流体流动通道流动,可以显著降低电解槽内气液流动阻力,降低整个碱水电解制氢系统总能耗。

    一种快速备份能耗监测系统中数据库数据的方法

    公开(公告)号:CN117056134A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311316562.2

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: G06F11/14 G06F16/27

    摘要: 为解决现有技术的问题,一种快速备份能耗监测系统中数据库数据的方法,包括:步骤一构建能耗监测模型;所述能耗监测模型包括具有数据关联性的:应用层、业务层、数据访问层、数据库层;步骤二根据数据类型选择数据的储存和备份方式;步骤三读取系统数据进行储存和备份,包括:(一)对目标读取数据进行压缩处理;(二)根据步骤二确定的储存和备份方式,将步骤(一)的数据储存至对应的数据分区,并进行备份;(三)对储存的数据进行归档处理。本发明可以将能源监控系统的目标储存数据进行压缩储存,从而极大节约了数据库的存储空间,保障数据的准确性和完整性的同时显著提高能耗监控系统数据储存和读取的速度和准确性。

    一种快速备份能耗监测系统中数据库数据的方法

    公开(公告)号:CN117056134B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311316562.2

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: G06F11/14 G06F16/27

    摘要: 为解决现有技术的问题,一种快速备份能耗监测系统中数据库数据的方法,包括:步骤一,构建能耗监测模型;所述能耗监测模型包括具有数据关联性的:应用层、业务层、数据访问层、数据库层;步骤二,根据数据类型选择数据的储存和备份方式;步骤三,读取系统数据进行储存和备份,包括:(一)对目标读取数据进行压缩处理;二)根据步骤二确定的储存和备份方式,将步骤一)的数据储存至对应的数据分区,并进行备份;(三)对储存的数据进行归档处理。本发明可以将能源监控系统的目标储存数据进行压缩储存,从而极大节约了数据库的存储空间,保障数据的准确性和完整性的同时显著提高能耗监控系统数据储存和读取的速度和准确性。

    一种具有自动调节能力的氢气纯化系统

    公开(公告)号:CN115449845B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202211137934.0

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: C25B15/00 C25B1/04 C01B3/50

    摘要: 本发明提供了一种具有自动调节能力的氢气纯化系统,包括:循环纯化系统和循环纯化控制系统。所述循环纯化系统包括:输入总管、输出总管以及连接在输入总管、输出总管之间的至少3组氢纯化装置组。每组所述氢纯化装置组均包括依次连接的:第三分离器、第二冷却器、吸附塔,其中第三分离器入口端通过第一循环管线控制系统与输入总管连通,吸附塔的出口端通过第二循环管线控制系统与输出总管连通。所述循环纯化控制系统包括:信号连接模块和分析控制模块。所述分析控制模块经过再生分析,基于再生分析结果,通过信号连接模块控制第一循环管线控制系统和第二循环管线控制系统。

    一种具有自动调节能力的氢气纯化系统

    公开(公告)号:CN115449845A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211137934.0

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: C25B15/00 C25B1/04 C01B3/50

    摘要: 本发明提供了一种具有自动调节能力的氢气纯化系统,包括:循环纯化系统和循环纯化控制系统。所述循环纯化系统包括:输入总管、输出总管以及连接在输入总管、输出总管之间的至少3组氢纯化装置组。每组所述氢纯化装置组均包括依次连接的:第三分离器、第二冷却器、吸附塔,其中第三分离器入口端通过第一循环管线控制系统与输入总管连通,吸附塔的出口端通过第二循环管线控制系统与输出总管连通。所述循环纯化控制系统包括:信号连接模块和分析控制模块。所述分析控制模块经过再生分析,基于再生分析结果,通过信号连接模块控制第一循环管线控制系统和第二循环管线控制系统。