一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统

    公开(公告)号:CN111030148B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911313228.5

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/32 H02J7/35

    摘要: 一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统,包括太阳能发电装置、第一储能转化装置、第二储能转化装置和控制器。太阳能发电装置为负载和第一储能转化装置、第二储能转化装置供电;控制器实时采集各装置的状态参数,当太阳能发电装置的输出电流大于负载所需的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其储能;当太阳能发电装置和第一储能转化装置的总输出电流小于负载的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其为负载供电。第一储能转化装置在太阳能发电装置的输出电流大于负载的输入电流时储能,同时能够自动为负载即时供电。本发明能够实现能量的循环利用,不需要外部再提供除太阳能以外的能量,即可以提供稳定、绿色、环保的电力供应。

    一种高压大流量微重力离心气液分离装置

    公开(公告)号:CN105642453B

    公开(公告)日:2018-02-13

    申请号:CN201610169496.4

    申请日:2016-03-23

    IPC分类号: B04B5/12 B04B7/02 B04B15/00

    摘要: 本发明涉及气液分离领域,具体公开了一种高压大流量微重力离心气液分离装置。具体而言,本发明通过采用具有屏蔽结构的驱动电机,保证了高压工况气体的有效密封;通过在分离叶轮上设置遮蔽垫片和凸台结构,有效阻止了液体跟随气体排出;利用排液阀的背压反馈接口与耐压外壳上的混合物入口相连,有效屏蔽了绝对工作压力的影响;利用压差开闭排液阀,阀芯采用动密封结构,有效增加了排水开度和液路流通面积,增大排水能力;本发明采用的技术方案含气液态水分离回收处理能力大于280L/h,可适应再生燃料电池储能系统电解0.1~5MPa.a工作压力大范围变化工况,来流含气比例0%~100%均可实现高效气液分离。

    一种高压大流量微重力离心气液分离装置

    公开(公告)号:CN105642453A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610169496.4

    申请日:2016-03-23

    IPC分类号: B04B5/12 B04B7/02 B04B15/00

    CPC分类号: B04B5/12 B04B7/02 B04B15/00

    摘要: 本发明涉及气液分离领域,具体公开了一种高压大流量微重力离心气液分离装置。具体而言,本发明通过采用具有屏蔽结构的驱动电机,保证了高压工况气体的有效密封;通过在分离叶轮上设置遮蔽垫片和凸台结构,有效阻止了液体跟随气体排出;利用排液阀的背压反馈接口与耐压外壳上的混合物入口相连,有效屏蔽了绝对工作压力的影响;利用压差开闭排液阀,阀芯采用动密封结构,有效增加了排水开度和液路流通面积,增大排水能力;本发明采用的技术方案含气液态水分离回收处理能力大于280L/h,可适应再生燃料电池储能系统电解0.1~5MPa.a工作压力大范围变化工况,来流含气比例0%~100%均可实现高效气液分离。

    一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统

    公开(公告)号:CN111030148A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911313228.5

    申请日:2019-12-19

    IPC分类号: H02J3/28 H02J3/32 H02J7/35

    摘要: 一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统,包括太阳能发电装置、第一储能转化装置、第二储能转化装置和控制器。太阳能发电装置为负载和第一储能转化装置、第二储能转化装置供电;控制器实时采集各装置的状态参数,当太阳能发电装置的输出电流大于负载所需的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其储能;当太阳能发电装置和第一储能转化装置的总输出电流小于负载的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其为负载供电。第一储能转化装置在太阳能发电装置的输出电流大于负载的输入电流时储能,同时能够自动为负载即时供电。本发明能够实现能量的循环利用,不需要外部再提供除太阳能以外的能量,即可以提供稳定、绿色、环保的电力供应。

    一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107887619B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201711021664.6

    申请日:2017-10-27

    摘要: 本发明提供了一种形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将铂盐和钯盐溶解于第一溶剂中进行反应,得到Pt‑Pd合金纳米晶溶液,其中第一溶剂由二甲基酰胺和羧酸组成,将碳载体分散在第二溶剂中,得到碳载体悬浮液;将Pt‑Pd合金纳米晶溶液均匀分散在碳载体悬浮液中,搅拌至少4h,然后过滤洗涤、干燥,得到形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂。本发明实现在不使用长碳链的表面活性剂的条件下制备出形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂,该方法操作简单,产率较高,降低了催化剂生产成本,且制备得到的Pt‑Pd合金催化剂表面非常洁净,活性位点不会被表面活性剂吸附占据,有效提高了催化剂的催化活性。

    一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107887619A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711021664.6

    申请日:2017-10-27

    摘要: 本发明提供了一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将铂盐和钯盐溶解于第一溶剂中进行反应,得到Pt-Pd合金纳米晶溶液,其中第一溶剂由二甲基酰胺和羧酸组成,将碳载体分散在第二溶剂中,得到碳载体悬浮液;将Pt-Pd合金纳米晶溶液均匀分散在碳载体悬浮液中,搅拌至少4h,然后过滤洗涤、干燥,得到形貌可控的Pt-Pd合金催化剂。本发明实现在不使用长碳链的表面活性剂的条件下制备出形貌可控的Pt-Pd合金催化剂,该方法操作简单,产率较高,降低了催化剂生产成本,且制备得到的Pt-Pd合金催化剂表面非常洁净,活性位点不会被表面活性剂吸附占据,有效提高了催化剂的催化活性。