一种基于低铂碳比的PEMFC阴极催化层

    公开(公告)号:CN116885207A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310959864.5

    申请日:2023-08-01

    IPC分类号: H01M4/86 H01M8/1018

    摘要: 本发明涉及质子交换膜燃料电池催化层技术领域,具体公开一种基于低铂碳比的PEMFC阴极催化层,包括:外层,所述外层的铂载量为0.1‑0.3mg/cm2,碳载量为0.067‑0.7mg/cm2,电解质含量0.23‑0.37;内层,所述内层与所述外层连接,所述内层的铂载量为0.1‑0.3mg/cm2,碳载量为0.067‑0.7mg/cm2,电解质含量0.23‑0.37。本发明提出的同时考虑铂载量和电解质含量的阴极催化层分层设计,可以有效地提高铂基催化剂和电解质的利用率,降低电池成本;可以有效地提高阴极催化层的电化学反应速率,增强PEMFC性能。

    一种PEMFC阴极分层催化层多目标优化方法

    公开(公告)号:CN117524333A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311496226.0

    申请日:2023-11-10

    摘要: 本发明涉及一种PEMFC阴极分层催化层多目标优化方法,包括以下步骤:建立PEMFC模型,所述模型采用阴极催化层分层设计;确定评价指标,所述评价指标包括:性能相关指标和氧分布均匀性相关指标。在不同的阴极催化层结构参数和工作电压下,运行PEMFC模型获取数据集,并训练代理模型;基于优化目标和训练后的代理模型,使用NSGAIII算法进行多目标优化,获得一组Pareto最优解;基于Pareto最优解,采用TOPSIS方法分别为不同的策略选择对应的方案,得到PEMFC阴极分层催化层的结构参数和运行电压的最优组合。本发明可以有效地提高多目标优化的效率,并设计出高性能、高耐久性或高耐久性、低成本的燃料电池。

    一种太阳能热利用监测系统及其监测方法

    公开(公告)号:CN118432532A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410509669.7

    申请日:2024-04-26

    摘要: 本发明公开了一种太阳能热利用监测系统及其监测方法,本发明涉及太阳能的热利用监测领域,包括主监测单元,所述主监测单元包括太阳能输出端口,太阳能输出端口电连接有电力监测单元和蓄水箱监测单元,蓄水箱监测单元电连接有热量流失监测单元,热量流失监测单元电连接有阈值设置单元和驱动单元,蓄水箱监测单元用于对蓄水箱的状态进行监测,阈值设置单元用于对温度、流量和液位的阈值设置。本发明所述的一种太阳能热利用监测系统及其监测方法,此系统可以对太阳能的热利用进行全方位监控,方便对其状况进行了解的同时能大大提高使用的安全效果,且后续出现问题维护也较为方便。

    综合能源系统综合评价方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117610986A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311448044.6

    申请日:2023-11-01

    摘要: 本发明公开了一种综合能源系统综合评价方法,所述方法包括:建立评价指标体系,基于所述评价指标体系,构建指标数学模型;基于构建指标数学模型,利用熵权法计算得到评价指标的组合权重值,利用组合权重值乘以对应原始数据得到新数据;计算新数据中各个评价对象的相对贴近度,利用相对贴近度对评价对象进行排序,得到系统的最终评价。本发明通过IAHP‑熵权法计算得到系统的组合权重,再根据IAHP‑熵权的TOPSIS综合评价方法对不同场景配置结果进行综合评价,通过评价结果可知考虑经济性、可靠性和综合需求响应这一方案为所有方案的最佳方案。

    一种葡萄晾晒房的热电耦合柔性互动供电系统

    公开(公告)号:CN117277920A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311252456.2

    申请日:2023-09-26

    摘要: 本发明公开了一种葡萄晾晒房的热电耦合柔性互动供电系统,涉及葡萄晾晒房的供电系统技术领域,包括多晶硅光伏模块、热电模块、针形肋片和水冷板,所述多晶硅光伏模块的下侧安装有热电模块,且热电模块的下方固定有针形肋片,所述热电模块包括p‑n热电引脚对、铜电极、氧化铝陶瓷板和导热胶。该葡萄晾晒房的热电耦合柔性互动供电系统,葡萄晾晒房光伏阵列发电的能量和电加热晾晒中的热能可进行耦合,降低能量损失,实现柔性互动供电,热电耦合系统可降低光伏电池温度升高,提高光电转换效率和电池寿命,光伏发电过程中无法利用的辐射热被温差电池利用,产生额外的能量,提高了葡萄晾晒过程中太阳能的利用率。