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公开(公告)号:CN118220427A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410236878.9
申请日:2024-03-01
摘要: 本发明涉及一种光伏发电平台和平台集群。所述光伏发电平台具有平台主体,所述平台主体包括第一支撑层和第二支撑层,所述第一支撑层用于支撑所述光伏组件进行发电工作,所述第二支撑层上设置有浮力组件,用于给所述平台主体提供浮力,所述第一支撑层和所述第二支撑层的两侧边缘通过连接柱连接,由于所述连接柱相对于所述第二支撑层的倾斜,且该倾斜方向朝向所述第二支撑层外侧,使得所述第一支撑层的边缘延伸凸出于所述第二支撑层的边缘,实现所述第一支撑层的光伏发电面积大于所述第二支撑层的占用海面面积,有利于在不改变光伏发电面积情况下,减少海面的面积占用,提升海面面积的利用率。
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公开(公告)号:CN118062178A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410289309.0
申请日:2024-03-14
摘要: 本发明涉及一种漂浮式海上光伏发电平台,多个上层撑杆中的部分上层撑杆首尾相接围设形成第一多边形结构,其余上层撑杆中的每个上层撑杆的一端连接于第一多边形结构的一个角。多个下层撑杆中的部分下层撑杆首尾相接围设形成第二多边形结构,其余下层撑杆中的每个下层撑杆的一端连接于第二多边形结构的一个角。多个主立柱中的每个主立柱的两端分别连接于一个上层撑杆的端部和对应的下层撑杆的端部;多个次立柱中的每个次立柱的两端分别连接于一个上层撑杆的中部和对应的下层撑杆的中部。解决了现有技术中存在的面对海面风浪时很难保持结构强度和稳定性,且运动性能较差问题。
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公开(公告)号:CN221606026U
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202420398647.3
申请日:2024-03-01
摘要: 本实用新型涉及一种光伏发电平台和平台集群。所述光伏发电平台具有平台主体,所述平台主体包括第一支撑层和第二支撑层,所述第一支撑层用于支撑所述光伏组件进行发电工作,所述第二支撑层上设置有浮力组件,用于给所述平台主体提供浮力,所述第一支撑层和所述第二支撑层的两侧边缘通过连接柱连接,由于所述连接柱相对于所述第二支撑层的倾斜,且该倾斜方向朝向所述第二支撑层外侧,使得所述第一支撑层的边缘延伸凸出于所述第二支撑层的边缘,实现所述第一支撑层的光伏发电面积大于所述第二支撑层的占用海面面积,有利于在不改变光伏发电面积情况下,减少海面的面积占用,提升海面面积的利用率。
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公开(公告)号:CN116493378B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310507525.3
申请日:2023-05-06
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司
IPC分类号: B09B3/30 , B09B3/70 , B01J20/20 , C02F9/00 , C02F1/28 , C02F1/56 , C02F1/44 , C02F1/04 , C02F1/66 , C02F3/30 , B09B101/30 , C02F103/34
摘要: 本申请公开了一种火电厂固废综合利用及废水处理系统和方法,其中火电厂固废综合利用及废水处理系统包括电厂原有系统、絮凝剂合成反应器、分子筛合成反应器、高盐污水处理系统,所述电厂原有系统包括粉煤灰源和高盐污水源;所述絮凝剂合成反应器具有第一入口和第一出口,所述第一入口连通所述粉煤灰源,所述第一出口连通废酸储罐;所述废酸储罐的出口分两路,一路连通所述第一入口,另一路连通废液中和系统的入口;所述分子筛合成反应器具有第二入口和第二出口,所述第二入口连通所述粉煤灰源,所述第二出口连通废碱储罐。本申请所述火电厂固废综合利用及废水处理系统,可实现粉煤灰固废的资源化利用,并减低污水处理难度。
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公开(公告)号:CN114011395B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111319464.5
申请日:2021-11-09
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司
摘要: 本发明属于碳纳米管催化剂制备技术领域,具体涉及一种利用芬顿试剂制备得到的碳纳米管催化剂及方法和应用。该方法包括(1)碳纳米管先分散于过氧化氢溶液中,然后加入金属化合物,形成混合液;(2)将混合液置于紫外光下进行反应,经过滤、干燥后得到碳纳米管催化剂;其中,在紫外光下进行反应时,还包括在所述混合液中补充过氧化氢的步骤。该方法得到的碳纳米管催化剂中的结构完整、缺陷少,催化剂中的金属颗粒小、分散均匀。本发明在实现碳纳米管氧化的同时将金属均匀负载在碳纳米管中,简化了工艺步骤,增加了碳纳米管催化剂的活性位点,提高了催化剂的反应活性。
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公开(公告)号:CN116059978A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111283280.8
申请日:2021-11-01
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , C01B32/198 , B01D53/04 , B01J20/30
摘要: 本发明属于多孔材料制备技术领域,具体涉及一种具有定向有序孔结构的石墨烯气凝胶及其制备方法和应用。本发明采用了聚乙烯亚胺和壳聚糖对氧化石墨烯进行改性,由于本发明控制了这两种溶剂的添加量,使之仅有较弱的交联作用,水热反应后不能生成水凝胶,依然是悬浮液产品。然后选择特定的模具进行冷冻、真空干燥处理,由于模具底部的导热系数大于侧壁的导热系数,模具底部与冷源接触,浆料底部过冷,顶部暴露于空气中,形成了温度梯度,在冷冻过程中,冰晶首先在浆料底部形成冰核,然后沿着温度梯度的方向(垂直方向)向上生长,升华后最终获得高度有序的直孔,所得产品比表面积高、孔隙率高,可以提供丰富的CO2吸附位点,更有利于吸附CO2。
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公开(公告)号:CN115025422A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210725708.8
申请日:2022-06-24
发明人: 徐若晨 , 周建 , 李大成 , 刘明义 , 江薇 , 吴迪 , 曹传钊 , 田耘 , 项华伟 , 曹曦 , 段兴林 , 黄文波 , 孙周婷 , 李旭 , 张艳青 , 刘大为 , 朱勇 , 裴杰
摘要: 本发明提出一种应用于规模化储能系统的集中排风方法及设备,该方法通过在设置电池储能集装箱内设置报警系统、灭火系统和排风系统,可以及时地识别报警并进行灭火,同时将可燃气体排出储能集装箱体,防止可燃气体在集装箱内聚集而产生二次事故,同时不影响储能电站的其他储能集装箱正常运行,提高整个储能电站的安全性;通过合理规划整个储能电站的排气系统,将每个储能集装箱的排风管道均以最短距离安全连接至废气处理系统,并将废弃进行燃烧和过滤处理,保证排放到空气中气体的安全性和环保性;本发明的排风方法不需要人为干预,可在第一时间抑制火灾,提高大规模储能电站运行的防护性和安全性。
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公开(公告)号:CN114990598A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210391777.X
申请日:2022-04-14
摘要: 本发明公开的一种动态调节电解制氢与煤制甲醇耦合的系统及其工作方法,属于煤化工技术领域。包括水煤浆制备单元、空分单元、储氧单元、煤气化单元、水煤气变换单元、低温甲醇洗单元、配气单元、甲醇合成单元、甲醇精馏单元、余热发电及蒸汽回收单元、配电单元、供水单元、电解制氢单元和储氢单元。本发明能够实现甲醇产量的提高与CO2排放的降低,实现煤炭资源的充分利用与能量的高效利用;同时能够动态地调节电解制氢与水煤气变换单元的负荷,使之与可再生电能供应量相匹配,实现可再生电能的消纳与甲醇产量的增加。
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公开(公告)号:CN113200818B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110492052.5
申请日:2021-05-06
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司
IPC分类号: C07C29/152 , C07C31/04 , C07C29/151 , C01F5/24
摘要: 本发明公开的一种煤制甲醇过程二氧化碳转化系统及其工作方法,属于煤化工技术领域。包括备煤单元、煤气化单元、水煤气变换单元、合成气冷却单元、低温甲醇洗单元、第一制甲醇单元、水处理单元、镁粉储存单元、第二制甲醇单元、甲醇精制单元、碳酸镁精制单元和碳酸镁回收单元。本发明将煤制甲醇过程产生的CO2就地转化为甲醇产品,不仅提高了煤制甲醇产品产量,而且实现了CO2低排放。CO2就地转化,减少了CO2捕集设备的成本投入;CO2转化产品为甲醇,无需增加新的提纯设备,可直接利用现有的制甲醇单元,减少设备投资。本系统能够在常温常压下进行CO2捕集,并且将CO2转化成为具有资源化利用价值的碳酸镁,达到以废治废的目的,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113054733A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110302896.9
申请日:2021-03-22
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能国际电力股份有限公司
IPC分类号: H02J9/00 , C25B1/04 , C07C31/04 , C07C29/151 , C07C29/152 , C02F1/00
摘要: 本发明公开的一种以甲醇为载体的多能互补发电系统及其工作方法,属于煤化工技术领域。包括新能源发电单元、电解水单元、氧气收集单元、氢气收集单元、二氧化碳制甲醇单元、甲醇储存单元、水处理单元和燃料发电单元。本发明利用甲醇为储能载体,在电力有富余的时候利用电解水制氢与二氧化碳生成甲醇,储存能量,在供电量不足的时候利用甲醇进行发电,产生的电量用于补充新能源发电的缺口。甲醇能量密度和储能容量大,且不存在电池寿命和回收的问题,提高了能量的利用效率,推动了新能源发电的技术发展,有利于新能源发电和供电系统的稳定;同时,也实现了二氧化碳的转化和利用,充分利用了新能源发电环保无污染的优势,降低了运营成本。
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