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公开(公告)号:CN116664160A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310566382.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 , 浙江大学
IPC: G06Q30/0201 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑场景和关键参数的省域天然气发电成本预测方法,涉及能源效益计算的技术领域。方法包括建立省域天然气发电成本构成一般模型;基于单因素敏感性分析法、蒙特卡洛法量化省域天然气发电成本构成一般模型中关键参数的影响程度和敏感性程度;基于典型场景生成法设计省域天然气发电机组运行一般场景和典型场景;基于蒙特卡洛法模拟多场景和关键参数对省域天然气发电成本构成一般模型的双重不确定性;基于前景理论分析省域天然气发电成本构成一般模型的决策不确定性。本发明能够较为准确地分析了多场景和不同关键参数下省域天然气发电成本的不确定性和变化趋势,并为省域天然气发电机组规模规划、建设及推广提供全面的指导意义。
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公开(公告)号:CN117832531A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311748515.5
申请日:2023-12-19
IPC: H01M4/96 , H01M4/86 , H01M4/88 , H01M8/18 , H01M8/0234 , H01M8/0258
Abstract: 本发明公开了一种基于相变材料的内置流道的多尺度NIPS电极及制备方法,属于液流电池领域。电极多尺度结构中的1μm及10μm小尺度孔隙由非溶剂诱导相分离技术制备的聚合物基体孔隙构成,200μm的大尺度孔隙由垂直方向大孔和水平方向内置流道构成,大孔通过相变模具相变分离形成。本发明在原有NIPS电极双尺度孔隙结构的基础上添加垂直方向大尺度孔隙及内置流道,从而提高活性物质在电极中分布的均匀性,解耦多孔电极比表面积和水利渗透性之间的矛盾,同步降低浓差极化和泵损,从而提高NIPS电极性能。该方法不但成本较低,还能够配合不同外置流道结构设计垂直方向大孔及内置流道结构,且能便捷地推广至不同液流电池体系中。
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公开(公告)号:CN117712390A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311707784.7
申请日:2023-12-13
IPC: H01M4/86 , H01M4/96 , H01M8/18 , D06M11/56 , D06M11/57 , D06M11/65 , D06M13/432 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种基于扁平状MgAl‑LDH材料(以下简称为LDH)的无锌枝晶沉积碳纤维负极材料及其电池和方法,属于液流电池电极材料领域。本发明在碳纤维表面通过水热反应原位生长了一层扁平状LDH层状材料,通过增强锌离子在电极表面的均匀沉积,以此来抑制锌枝晶的产生。LDH材料与Zn原子之间具有更高的结合能,因此可以显著降低Zn的成核势垒,增加Zn成核位点,实现均匀沉积。本方法制备流程简单,原材料廉价且来源广泛,将本方法制备的碳毡应用于锌基液流电池负极,可以显著改善Zn在电极表面的沉积过程,增加Zn的成核位点,显著增强Zn在还原过程中的沉积均匀性,抑制锌枝晶的产生,拓宽电池工作电流密度范围,增强锌基液流电池的使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN117638096A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311707786.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Cu‑Zn‑ZIF‑8的无锌枝晶沉积碳纤维负极材料及其电池和方法,属于液流电池电极材料领域。本发明在碳纤维表面覆盖一层Cu‑Zn‑ZIF‑8材料,以此实现锌离子的均匀稳定沉积,抑制锌枝晶的产生。Cu‑Zn‑ZIF‑8通过水热反应生长在碳纤维表面,由于其与Zn原子之间更高的结合能,可以降低Zn的成核势垒,促进Zn沉积。本方法工艺简单,性能稳定,将本方法制备的碳毡作为锌基液流电池负极的电极材料,既能增强锌离子在电极表面的传质速率,又可以增加Zn的成核位点,显著改善锌离子在还原过程中的沉积均匀性,抑制锌枝晶的产生,拓宽电池工作电流密度范围,提升锌基液流电池的使用寿命和安全性。
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公开(公告)号:CN109713339B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201811525443.7
申请日:2018-12-13
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M8/04298 , H01M8/04992
Abstract: 本发明公开了一种基于电流优化策略的液流电池系统控制方法,属于新能源储能领域。本发明根据预设的液流电池系统中电解液流速及传质放大倍数,通过与集流体外接的充放电设备对液流电池系统进行充电或放电;在充电或放电过程中,实时检测电堆内部的荷电状态变化,并实时反馈控制液流电池系统的工作电流。本发明中所述的液流电池系统电流优化策略及控制方法是通过保持流量处于较低水平而在充放电末期采用较小的电流密度的方式,对于系统优化策略进行创造性地改进,除了能有效降低充放电末期的欧姆电阻以达到更理想的电解液利用率之外,还能有效降低电堆与储液罐之间电解液荷电状态的差异,具有流量优化所不具有的优势。
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公开(公告)号:CN105953566B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201610312964.9
申请日:2016-05-11
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种热泵辅助型干燥系统及方法,包括热泵、主热风管道、热风支路管、支路阀门、二次加热器、温度传感器、干燥箱、排气支路管、排气主管道、尾气净化器、空气预热器、进风管道、引风机。本发明一方面利用热泵和二次加热器进行分段加热,通过热泵提高加热效率,实现了系统的梯级优化加热,提高了系统的用能效率,降低了能耗;另一方面,通过支路二次加热的独立控制,满足了系统干燥温度差异化需求,提高了系统对干燥工艺的适应性水平,具有广泛的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109037725A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810639014.6
申请日:2018-06-20
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M8/0263 , H01M8/0271
CPC classification number: H01M8/0263 , H01M8/0271
Abstract: 本发明公开了一种提高电解液分布均匀性的液流电池及电极结构和方法,属于新能源储能领域。本发明中的液流电池电极结构是通过对电极的布置结构进行创造性地改进,并根据电极的布置设计中间进液、四周出液的供液方式。该电极结构及基于其设计的液流电池能有效提高电解液的分布均匀性,提高电极的反应活性面积及电解液渗透性,从而提高电解液利用率和功率密度。
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公开(公告)号:CN107480856A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710546851.X
申请日:2017-07-06
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: G06Q10/06393 , G06Q10/0635 , G06Q30/01 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于改进逼近理想解排序法的售电公司电力客户评估方法。本发明首先基于专家经验和指标体系设计的全面性、客观性和可操作性等原则建立了电力客户选择评估指标体系;然后采用改进层次分析与改进熵权法相结合的方法求得包含主客观信息的评估指标综合权重;最后采用包含绝对理想解和垂面投影法的改进逼近理想解排序法对电力客户进行综合评价,得出客户的优先发展排序。本发明为售电公司在售电市场的各个阶段选择电力客户提供决策依据,有助于提高企业收益降低运营风险,进而为我国售电市场的建设和发展提供有益参考。
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公开(公告)号:CN106091663A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610388368.9
申请日:2016-06-02
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: Y02B30/52 , Y02E60/142 , Y02E70/30 , F26B25/005 , F24H3/00 , F24V30/00 , F25B30/06 , F26B23/10 , F28D20/0034 , F28D20/0056 , F28D2020/0047
Abstract: 本发明公开了一种热泵蓄热互补型高温干燥系统及方法,包括风机、热泵、高温蓄热器、干燥器、尾气净化器;风机、热泵、高温蓄热器、干燥器、尾气净化器顺次相连形成换热通路。本发明利用热泵与高温储热的互补配合实现段梯级互补加热,并利用蓄热设备实现峰谷电和太阳能的调节利用,实现了中低温加热过程中的高效性和高温加热阶段降低投资成本和运行成本的目的,大大提高了系统的经济性,提高了高温段加热的经济性。
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公开(公告)号:CN117747849A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311748510.2
申请日:2023-12-19
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非溶剂诱导相分离的液流电池多尺度电极及方法,属于液流电池领域。本发明基于非溶剂诱导相分离技术及红外激光穿孔技术,配合交叉型流道的典型对称结构,提出了一种新型多尺度电极结构。多尺度结构主要由约1μm、10μm及100μm三种大小的孔隙组成,中1μm及10μm两种小尺度孔隙由非溶剂诱导相分离技术制备的聚合物基体孔隙构成,100μm大尺度孔隙由红外激光穿孔形成。本发明能够实现多孔电极多尺度孔隙结构的工程调控,从而实现液流电池多孔电极比表面积与水力渗透率间矛盾的解耦,最终实现高比表面积、高水力渗透率的多尺度电极制备,有效提升多孔电极的极限电流密度等电化学性能,且该方法成本较低,具有很好的工业化前景。
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