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公开(公告)号:CN117463643B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311824236.2
申请日:2023-12-28
申请人: 四川帝威能源技术有限公司 , 西南科技大学 , 四川帝威能碳科技有限公司
IPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开了一种退役动力锂电池容量分选方法、系统、电子设备及介质,方法包括:将退役动力锂电池进行同一型号分拣,得到分拣锂电池;基于所述分拣锂电池,设置片段电压区间;基于所述片段电压区间,计算得到片段电压区间内的充电容量增量;通过K‑Means算法对所述充电容量增量进行聚类,实现退役动力锂电池的容量分选。系统包括:电池分拣模块、电压设置模块、增量计算模块、容量分选模块。本发明以充电容量增量作为反映退役动力电池容量特性的关联量,实现退役动力电池容量特性的简化提取,可以减小在检测过程中动力电池的容量损耗;运用无监督的聚类方式实现退役动力电池的容量分选,大大缩短了分选时间,使得容量分选更加快速。
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公开(公告)号:CN117463643A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311824236.2
申请日:2023-12-28
申请人: 四川帝威能源技术有限公司 , 西南科技大学 , 四川帝威能碳科技有限公司
IPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开了一种退役动力锂电池容量分选方法、系统、电子设备及介质,方法包括:将退役动力锂电池进行同一型号分拣,得到分拣锂电池;基于所述分拣锂电池,设置片段电压区间;基于所述片段电压区间,计算得到片段电压区间内的充电容量增量;通过K‑Means算法对所述充电容量增量进行聚类,实现退役动力锂电池的容量分选。系统包括:电池分拣模块、电压设置模块、增量计算模块、容量分选模块。本发明以充电容量增量作为反映退役动力电池容量特性的关联量,实现退役动力电池容量特性的简化提取,可以减小在检测过程中动力电池的容量损耗;运用无监督的聚类方式实现退役动力电池的容量分选,大大缩短了分选时间,使得容量分选更加快速。
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公开(公告)号:CN114855196B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210388428.2
申请日:2022-04-13
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
摘要: 本发明涉及水电解制氢技术领域,具体为一种水电解制氢设备及制氢工艺,包括电解槽,电解槽的两侧分别设置有氢侧分离器和氧侧分离器,氢侧分离器的一端连通有氢侧洗涤器,氢侧洗涤器的一端连通有氢侧压力调节器,氢侧压力调节器的一端连通有平衡箱,平衡箱的一端连接有冷却器,冷却器的一端连接有储氢罐;氧侧分离器的一端连通有氧侧洗涤器,氧侧洗涤器的一端连通有氧侧压力调节器,氧侧压力调节器的一端连通有氧侧水封槽;电解槽的一端还连通有碱液过滤器,碱液过滤器的一端连通有碱液箱。本发明中,氢气会经过滤装置进行过滤,从而将大气泡打散,增大气体与纯水的接触面积,使氢气中的电解液溶在氢侧洗涤器中,从而提高氢气的纯度。
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公开(公告)号:CN113512734B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110791771.7
申请日:2021-07-13
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
摘要: 本发明涉及电解技术领域,且公开了一种采用阴离子交换膜固态电解质电解槽装置,包括槽体,槽体腔内左右两侧分别安装有阳极和阴极,槽体腔内中部固定安装有隔膜,阳极和隔膜以及阴极和隔膜之间均设置有导向机构,导向机构包括防水电机和护罩。该一种采用阴离子交换膜固态电解质电解槽装置,本发明的螺纹套筒在螺纹柱上进行上下往复运动时,限位杆B和限位杆A进行上下往复运动,螺纹筒的转动则实现带动转动板进行转动,转动板的转动则实现带动扇板进行转动,扇板的转动则实现对槽体腔内的液体进行搅动,加速液体通过隔膜,使得槽体腔内的液体能够更好的与阳极和阴极进行接触,从而加快反应的效率。
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公开(公告)号:CN113484769A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110790726.X
申请日:2021-07-13
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
IPC分类号: G01R31/364
摘要: 本发明公开了一种自动化运行的高性能蓄电池容量检测装置,涉及蓄电池检测技术领域。包括检测箱以及检测元件,所述检测箱的内部设置有检测元件,所述检测元件的两侧均固定设置有电线,所述电线的一端固定设置有检测触头,所述检测箱内壁的两侧均活动设置有齿轮,所述齿轮的内壁固定设置有活动杆,所述活动杆的表面固定设置有转动杆,所述转动杆的一端固定设置有罩体,所述齿轮的顶部活动设置有齿条板,所述齿条板的顶部固定设置有活动框,所述活动框的内壁活动设置有滑动块。通过设置罩体以及风机,就可以加速空气的流动,对检测元件进行散热,对检测元件进行降温,减少热量对内部元件的危害,延长了检测元件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113502486B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202110791770.2
申请日:2021-07-13
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
IPC分类号: C25B1/04 , B01D46/10 , B01D47/02 , B01D50/20 , B01D53/26 , F02B43/10 , F02B63/04 , B01D46/76
摘要: 本发明涉及电解水技术领域,且公开了一种电解水制氢制氧循环利用装置及方法,包括电解水制氢机、氢冷式发电机、空气过滤箱和鼓风机,电解水制氢机上安装有氢气调节阀和氧气调节阀,氢气调节阀的输出端和氢冷式发电机壁面之间固定连接有输气管A,空气过滤箱腔内固定安装有内筒,内筒腔内固定安装有上下两组呈相互对称状态的第一滤网和第二滤网。该一种电解水制氢制氧循环利用装置及方法,本发明通过鼓风机将空气注入到内筒腔内的水中,空气在浮力的作用下往上运动,经过第一滤网和第二滤网进行过滤,将空气中的灰尘和脏污过滤在内筒腔内的水中,空气中的粉尘以及颗粒物则溶解在水中进行过滤,提高了本发明对空气的过滤效率。
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公开(公告)号:CN113612310A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110910091.2
申请日:2021-08-09
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
IPC分类号: H02J15/00
摘要: 本发明公开了一种氢氧反应转化电能的系统,包括原料供应系统、氢氧反应发电系统、巡检系统、电能储存系统、服务显示端、以及控制系统,原料供应系统为氢氧反应发电系统提供氢气和氧气,氢氧反应发电系统作为氢氧反应的场所为用电设备生产电能,电能储存系统用于存储氢氧反应生产的电能,巡检系统对原料供应系统和氢氧反应发电系统进行实时监测并在出现异常问题时筛查异常情况存在区域,控制系统则根据实际情况控制巡检系统的工作模式。本发明设置巡检系统,对异常情况进行监测并对异常情况存在区域进行判定,提高了维修效率,并设置了电能储存系统,在故障进行维修时持续向用电设备供电,保证了输电的持续性,提高了本发明的工作效率。
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公开(公告)号:CN113561824A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110908654.4
申请日:2021-08-09
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
IPC分类号: B60L53/31 , B60L53/54 , B60S5/02 , H01M8/04014
摘要: 本发明公开了一种加氢充电一体桩,包括液氢储罐、加氢装置和燃料电池组件,所述加氢室通过所述加氢装置连接有加氢管,且所述氢化学室通过液氢气化装置与所述燃料电池组件连通,所述燃料电池组件通过电学组件连接有充电模块,还包括用于与所述连接箍连接的连接端和与所述连接端另一端连接的热能回收装置,所述热能回收装置通过连接端接受所述封闭炉的热气;本发明通过利用溢散氢气进行直接燃烧从而产生足够的热量来位置主要的热量,并且再通过设置的热能回收装置可以减少热量的散失,从而可以有效的保证电化学反应始终处于较高的适宜温度下,以尽可能的提高电化学反应效率。
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公开(公告)号:CN114855200A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210388429.7
申请日:2022-04-13
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
摘要: 本发明涉及电解制氢技术领域,且公开了一种水电解制氢装置防护装置,包括电解槽主体,所述电解槽主体侧壁内开设有空腔,本发明,通过在空腔内设置散热管,散热管一端与水箱连通,另一端通过球型壳体与第二水管连通,与第二水管连通的水泵上的第一水管与水箱连通,在水箱内设置冷凝器,通过启动水泵,利用水循环进行散热;通过在远离水箱一侧的风口内设置第一防尘网,在另一个风口一侧的连接壳体内设置风机,风机一侧的转杆与电机输出端固定连接,在连接壳体一侧嵌设第二防尘网,通过启动风机,可加速散热,抽风的过程中可对第二防尘网进行除尘,启动电机转动,使得风机改变风向时,可对第一防尘网进行除尘。
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公开(公告)号:CN114855196A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210388428.2
申请日:2022-04-13
申请人: 四川帝威能源技术有限公司
摘要: 本发明涉及水电解制氢技术领域,具体为一种水电解制氢设备及制氢工艺,包括电解槽,电解槽的两侧分别设置有氢侧分离器和氧侧分离器,氢侧分离器的一端连通有氢侧洗涤器,氢侧洗涤器的一端连通有氢侧压力调节器,氢侧压力调节器的一端连通有平衡箱,平衡箱的一端连接有冷却器,冷却器的一端连接有储氢罐;氧侧分离器的一端连通有氧侧洗涤器,氧侧洗涤器的一端连通有氧侧压力调节器,氧侧压力调节器的一端连通有氧侧水封槽;电解槽的一端还连通有碱液过滤器,碱液过滤器的一端连通有碱液箱。本发明中,氢气会经过滤装置进行过滤,从而将大气泡打散,增大气体与纯水的接触面积,使氢气中的电解液溶在氢侧洗涤器中,从而提高氢气的纯度。
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