一种铁铬液流电池电解液的制备方法

    公开(公告)号:CN118336063A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410509311.4

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: H01M8/18 H01M8/00

    摘要: 本发明公开了一种铁铬液流电池电解液的制备方法,包括:向装有浓盐酸的反应釜通入惰性气体;将含有铬和铁的物料添加至所述反应釜中进行反应,反应后过滤去除不溶物得到第一溶液;检测所述第一溶液的组成成分的浓度,向所述第一溶液中添加调节剂,得到第二溶液;将所述第二溶液进行提纯,得到铁铬液流电池电解液。本发明利用铬铁矿石直接与盐酸反应得到电解液,可以直接得到氯化亚铁、氯化铬和盐酸的混合的电解液,降低了使用氯化亚铁与氯化铬化学试剂直接配制电解液的高昂成本;利用铬铁矿石直接配置电解液加快了配置速度,提高了生产效率;技术路线简单,工艺操作容易。

    一种铁-铬液流电池性能预测方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116148681A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310444595.9

    申请日:2023-04-24

    摘要: 一种铁‑铬液流电池性能预测方法,通过获取目标铁‑铬液流电池储能电堆充放电实验数据,其中,所述充放电实验数据是在相同系统完整充放电循环状态下获取到的;针对所述充放电实验数据进行整理并将所述充放电实验数据转化为独立变量;将所述独立变量作为特征输入变量,构建多元线性回归模型,通过所述多元线性回归模型针对电池性能指标进行预测。由此可见,本发明能够针对铁‑铬液流电池性能预测,尤其针对铁‑铬液流电池的库伦效率、电压效率以及能量效率进行预测,通过建立多元线性回归模型来预测电池性能,能够降低研发团队的实验成本、缩短研发时间,提升经济效益。

    一种多元储能风光系统上下双层容量优化配置方法和系统

    公开(公告)号:CN118263926A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410483595.4

    申请日:2024-04-22

    摘要: 本发明公开了一种多元储能风光系统上下双层容量优化配置方法和系统,所述方法包括构建多元储能风光系统,并建立多元储能子系统的数学模型和风光子系统输出功率的数学模型;其中,所述多元储能风光系统包括多元储能子系统和风光子系统;建立满足系统运行约束和客观指标约束的多元储能风光系统的总约束条件;基于风光子系统输出功率的数学模型、多元储能子系统的数学模型以及所述总约束条件,根据负荷用电需求和装机容量配置指标,以多元储能风光系统的装机容量配置成本最低为目标建立上下双层目标函数;对所述上下双层目标函数进行求解,获得所述多元储能风光系统的优化配置结果。本发明实现微电网减少外购电电量、提升新能源就地消纳的能力。

    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。

    适用于含高浓度金属离子混合溶液的氢离子浓度检测方法

    公开(公告)号:CN116539792A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310489350.8

    申请日:2023-05-04

    IPC分类号: G01N31/16 G01N27/416

    摘要: 本发明公开了一种适用于含高浓度金属离子混合溶液的氢离子浓度检测方法,涉及离子浓度检测技术领域,所述方法包括:步骤S1、配制氢氧化钠滴定标准溶液;步骤S2、将样品溶液与屏蔽剂混合,并稀释,得到混合样品溶液;步骤S3、使用自动电位滴定仪,用氢氧化钠标准溶液对混合样品溶液进行滴定,仪器自动记录滴定曲线和滴定数据,并记录滴定终点;步骤S4、记录滴定终点时氢氧化钠溶液消耗体积VNaOH;步骤S5、重复步骤S2~S4,测试结果的算术平均值作为判定依据。该方案简便快捷,测试结果不受人工滴定颜色判断的干扰,不受待测液颜色的干扰,测试结果可溯源,准确度高,具有精度高、操作简单、适用待测液范围广的特点。