云边协同的锂电池储能电站安全管控系统及方法

    公开(公告)号:CN114977498A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210587655.8

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: H02J13/00 H02J3/32

    摘要: 本发明公开了一种云边协同的锂电池储能电站安全管控系统及方法,其中系统包括电池监测分析子系统、本地计算决策子系统、云计算存储子系统及电‑热‑安全协同执行子系统。其中电池监测分析子系统用于实时监测储能电站的电、热、气、烟及力学参数;本地计算决策子系统用于根据锂电池机理模型,仿真获取单体电池级别的底层参数,从机理上识别瞬发性安全故障和渐变性故障,下发管控指令;云计算存储子系统根据数据驱动模型计算单体电池级的健康状态,从数据层面上识别电池的渐变性故障;电‑热‑安全协同执行子系统,用于对整站或局部电池组进行管理和调节。上述系统,通过机理模型和数据驱动模型识别渐变性故障,提升了识别的可靠性及安全性。

    一种天然气水合物三维生成开采物性检测实验装置

    公开(公告)号:CN102109513B

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201010603251.0

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: G01N33/22 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种天然气水合物三维生成开采物性检测实验装置,包括:三维反应釜,设有密封的模拟腔,用于模拟天然气水合物的生成及开采;物性检测单元,通过检测三维反应釜内的各种物性对三维反应釜内的情况进行监控;数据处理单元,对物性检测单元的信号进行采集和处理;进口控制单元,用于向三维反应釜内输入水和天然气,并控制输入的天然气的压力;出口控制单元,用于控制模拟开采之后的天然气、水等的输出压力;温度控制单元,用于控制三维反应釜的环境温度。采用上述方案,本发明的装置体积小、易操作、可以精确测量开采时物性变化,能用于综合研究各种水合物生成和开采时水合物藏内部的基础物性变化。

    一种向大型水合物反应器连续注液的装置

    公开(公告)号:CN101850223A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010160955.5

    申请日:2010-04-23

    IPC分类号: B01J3/02 C10L3/10

    摘要: 本发明公开了一种向大型水合物反应器连续注液的装置,包括中间容器组,液体容器,平流泵,加热器,加液泵,工作液容器,计算机,电磁阀等。本装置可以针对大型水合物反应器耐高压、耐腐蚀性以及供液稳定等要求,综合利用加液泵耐腐蚀性和平流泵耐高压、注液稳定的优点,避免加液泵供液不稳定和平流泵易腐蚀性等缺点,设计一组中间容器,实现一般溶液(如去离子水、蒸馏水等非腐蚀性溶液)和化学剂溶液(如甲醇、乙二醇等腐蚀性的溶液)在常温和高温条件下自动连续注入大型水合物反应器。本装置可利用计算机程序控制平流泵、加液泵的启停、流速,以及电磁阀的开关,满足连续自动供液的要求。

    一种天然气水合物三维生成开采物性检测实验装置

    公开(公告)号:CN102109513A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201010603251.0

    申请日:2010-12-23

    IPC分类号: G01N33/22 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种天然气水合物三维生成开采物性检测实验装置,包括:三维反应釜,设有密封的模拟腔,用于模拟天然气水合物的生成及开采;物性检测单元,通过检测三维反应釜内的各种物性对三维反应釜内的情况进行监控;数据处理单元,对物性检测单元的信号进行采集和处理;进口控制单元,用于向三维反应釜内输入水和天然气,并控制输入的天然气的压力;出口控制单元,用于控制模拟开采之后的天然气、水等的输出压力;温度控制单元,用于控制三维反应釜的环境温度。采用上述方案,本发明的装置体积小、易操作、可以精确测量开采时物性变化,能用于综合研究各种水合物生成和开采时水合物藏内部的基础物性变化。

    一种供暖系统及方法
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110274292B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN201910505456.6

    申请日:2019-06-12

    IPC分类号: F24D11/00 F24D19/10

    摘要: 发明公开了一种供暖系统及方法,所述系统包括依序串接于循环供热回路上的电锅炉、光热装置、相变蓄热装置、固体电蓄热装置和换热器;所述相变蓄热装置的进水口通过相变蓄热进水旁路与电锅炉的出水口连通;所述相变蓄热装置的出水口通过相变蓄热出水旁路与换热器的进水口连通;所述光热装置的进水管路上串接有第一电控阀;所述固体电蓄热装置的进水管路上串接有第二电控阀;所述换热器的出水口通过水泵与电锅炉的进水口连通;用户侧水管通过与换热器换热实现用户供暖。本发明可实现各供暖装置联合调控,提高供暖系统综合能效。

    变温工况下锂电池容量损失推算方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN115267543A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210507815.3

    申请日:2022-05-11

    摘要: 本发明公开了一种变温工况下锂电池容量损失方法、系统及存储介质,其中方法包括如下步骤:S1:记录锂电池充电过程中的温度变化曲线;S2:根据阿伦尼乌斯公式计算各单位充电时间在标准工作温度下的等效充电时间;S3:将锂电池充电过程中各单位充电时间对应的等效充电时间进行累加,获得变温工况下锂电池在标准工作温度下的等效充电总时间;S4:将等效充电总时间带入到标准工作温度下的电池容量损失经典方程中,计算变温工况下锂电池的容量损失。上述方法,将各单位充电时间转化为在标准工作温度下的等效充电时间,从而可以利用标准工作温度下实验获得的容量损失计算方程推算变温工况下的锂电池容量损失。

    一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111548167B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202010285915.7

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: C04B35/581 C04B35/64 C09K5/06

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷基高导热复合相变储热材料及制备方法,其原料组成质量百分比为:无机盐50%‑70%,氮化铝20‑50%,水5%‑15%。首先按照配方比例称取无机盐、氮化铝搅拌均匀,加水混合后成型,制备复合相变储热材料前驱体;然后将前驱体密封包装置于鼓风干燥箱中低温反应制备生坯;最后将生坯加热烧结得到陶瓷基高导热复合相变储热材料。本发明通过原位反应的方法一步制备导热陶瓷基骨架,在封装共晶相变盐的同时大大增强了复合相变材料的导热性,热导率可达4W/m·K以上;由于采用了微米级的原料可显著降低生产成本,具备工业化生产的潜力。