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公开(公告)号:CN118646086A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410673237.X
申请日:2024-05-28
申请人: 浙江大学 , 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学嘉兴研究院
IPC分类号: H02J3/46 , C25B1/04 , C25B1/27 , C25B9/65 , C25B15/08 , H02J3/28 , H02J3/38 , H02J3/00 , H02J3/06 , C07C1/12 , C07C9/04 , C07C29/152 , C07C31/04
摘要: 本发明涉及一种海‑陆协同的多能耦合低碳新型能源系统及优化调度方法,属于低碳综合能源发电技术领域,该系统包括设置于海洋及海岛上的低碳发电单元、绿色燃料合成单元、储能装置,设置于陆地上的绿色燃料综合利用单元、碳捕集装置,以及多能流耦合的海‑陆协同低碳智慧调控中心;该系统借助海洋及海岛丰富稳定的太阳能和风能发电,借助海水制备氢和氨,绿色燃料合成单元再用所得的氢与系统产生的二氧化碳重新制备绿色燃料,减少绿色燃料综合利用单元中煤和天然气的使用量,同时,产生的二氧化碳又作为原料重新制备绿色燃料,减少有害气体和二氧化碳的排放,通过海‑陆协同低碳智慧调控中心实现多时间尺度下的协同调度,系统能源综合利用率提升。
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公开(公告)号:CN117761332A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311790830.4
申请日:2023-12-25
申请人: 浙江大学 , 浙江大学嘉兴研究院 , 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: G01N35/02 , G01N35/04 , G01N35/00 , G01N33/00 , G01N25/00 , G01N21/65 , G01N21/3504 , G01N30/02 , G01N27/62 , G01N11/00 , G01N9/00 , G16C60/00
摘要: 本发明公开了污染物与CO2协同吸收材料高通量设计系统、装置及方法,涉及智能制造装备产业领域,包括吸收剂全自动高通量制备模块、吸收剂全自动动力学/热力学实验模块、气/液相表征模块、计算机集成控制系统,主要装置包括高精度六维中控机械臂、取料转运装置、加热搅拌制液装置、基础参数表征装置、吸收性能测试装置、解吸性能测试装置、稳定性能测试装置、废液收集装置。本发明通过数据驱动机器人科学家高通量合成吸收剂方法,实现材料理性设计和快速开发,可减小人力成本,提高实验效率,大大缩短吸收材料研发周期。
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公开(公告)号:CN118407086B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410884817.3
申请日:2024-07-03
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江工业大学
IPC分类号: C25B11/095 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/067
摘要: 本发明涉及催化材料领域,针对电催化CO2过程中CO覆盖率低、反应中间体不稳定的问题,提供离子液体功能化铜基催化材料的制备方法及其应用。制备方法为:将铜盐加入离子液体水溶液中,加热溶解,滴加氢氧化钠溶液,搅拌,再滴加抗坏血酸溶液,搅拌,从反应液中分离出固体、干燥得到负载离子液体的氧化亚铜,离子液体选自BmimCl、EmimCl、OmimCl中的一种或多种,离子液体的浓度为0.01‑0.05 mol/L。还提供所述离子液体功能化铜基催化材料的制备方法制得的催化材料在电催化CO2生成多碳产物中的应用。氧化亚铜经过离子液体的形貌调控及负载,电催化性能得到显著提升。
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公开(公告)号:CN117685806A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202310907593.9
申请日:2023-07-24
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种利用蒸汽潜热的熔盐储能大型火电灵活调峰系统,包括:锅炉,锅炉连接储能装置、高加装置、汽轮机高压缸和汽轮机中压缸,释能装置连接给水泵、高温熔盐罐和低温熔盐罐,储能装置连接除氧器、高温熔盐罐和低温熔盐罐,高加装置连接汽轮机高压缸、汽轮机中压缸和给水泵,给水泵连接除氧器,除氧器连接汽轮机中压缸和低加装置,低加装置连接凝结水泵,凝结水泵连接凝汽器,凝汽器连接汽轮机低压缸,汽轮机低压缸连接汽轮机中压缸。本发明的有益效果是:能提高热交换循环效率,减少熔盐用量。
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公开(公告)号:CN118422247B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410888622.6
申请日:2024-07-04
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学 , 浙江工业大学
IPC分类号: C25B11/077 , C25B3/26
摘要: 本发明涉及催化剂技术领域,公开了一种二氧化碳加氢制甲醇的催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将Cu2+盐、离子液体、有机配体和反应溶剂混合,进行自组装,制得离子液体修饰的Cu基金属有机框架;所述离子液体为BmimCl、BmimBF4和EmimCl中的一种或多种;所述Cu2+盐中Cu2+的摩尔量与所述离子液体的摩尔量之比不小于1:0.95;(2)将离子液体修饰的Cu基金属有机框架在有氧气氛下煅烧使Cu转化为Cu2O,制得催化剂。本发明通过在Cu基金属有机框架自组装前添加离子液体,并配合后续的煅烧过程,能够使制得的CO2加氢制甲醇催化剂具有更高的催化活性和选择性。
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公开(公告)号:CN117685798A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311467880.9
申请日:2023-11-07
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种利用高压蒸汽潜热的熔盐‑蒸汽换热器及换热方法,解决了现有蒸汽‑熔盐换热设备或技术以蒸汽显热利用为目的,没有对蒸汽潜热进行利用的问题,实现了单位蒸汽的能量高效利用,提高了储热系统的整体经济性,通过熔盐管内流动,蒸汽壳侧流动的换热模式可以直接解决目前常用蒸汽‑熔盐换热器中易出现的熔盐局部死区问题,管内熔盐流动均匀性以及管壁温度更易于控制,采用管内管壁温度精准控制、管外强化传热、壳侧强化抗压等多手段耦合,可实现高压蒸汽的潜热安全高效利用,也能增强换热系统的运行安全性。
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公开(公告)号:CN117685549A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311609764.6
申请日:2023-11-29
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种熔盐‑相变材料联用的储能系统,包括有双罐式可循环储能系统,其包括第一储能罐和第二储能罐;循环管路组件,连通第一储能罐管与第二储能罐;其中,所述第一储能罐/第二储能罐中部设置有相变材料区;其中,所述第一储能罐/第二储能罐内设置有低温熔盐泵和连接于低温熔盐泵的熔盐流动管路,所述熔盐流动管路途经相变材料区并连通循环管路组件;其中,所述循环管路组件包括有驱动熔盐在双罐式可循环储能系统内循环的高温熔盐泵。采用将熔盐与相变材料相结合作为蓄热介质,利用廉价相变材料替代部分熔盐,即降低了大规模储能的成本,同时也提高了储能的效率。
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公开(公告)号:CN118812059A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410778496.9
申请日:2024-06-17
申请人: 浙江大学 , 浙江省白马湖实验室有限公司
摘要: 本发明公开了一种电催化降解耦合制氢的煤焦化废水资源化处理工艺,涉及水处理技术领域,本发明方法将煤焦化废水与经过初步生化处理后的其他废水混合,进行加碱絮凝处理、两级膜过滤处理、反渗透浓水电解处理以及碱液回用处理,与传统芬顿氧化、电化学氧化、树脂或活性炭吸附等方法相比,不会造成二次污染,分离成本低,有效实现了有机污染物的降解和电解制氢气,实现了煤焦化废水的资源化利用与全量化处理,高盐有机废水处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118756217A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410892456.7
申请日:2024-07-04
申请人: 浙江大学 , 浙江省白马湖实验室有限公司
IPC分类号: C25B11/091 , C25B1/04 , C25D9/04 , C25D11/02
摘要: 本发明公开了一种过渡金属掺杂镍羟基氧化物催化剂及其制备方法和应用,属于海水电解制氢领域,方法包括:(1)构建三电极体系,以导电基底作为工作电极,混合金属盐溶液作为电解液,利用恒电压法进行电沉积,取出负载有预催化剂的导电基底;其中混合金属盐溶液包括第一金属盐镍盐、第二金属盐铁盐和第三金属盐,第三金属盐为钴盐、铬盐、锰盐、钼盐中的至少一种;(2)构建三电极体系,以负载有预催化剂的导电基底为工作电极,碱溶液作为电解液,利用恒电流法使预催化剂原位转化形成过渡金属掺杂镍羟基氧化物催化剂;该催化剂催化活性高、选择性和稳定性高,可以在高电流密度下长时间稳定运行,在海水电解制氢系统中具有很大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN118552208A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410257311.X
申请日:2024-03-06
申请人: 浙江省白马湖实验室有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: G06Q30/018 , G06F17/11 , G06Q50/06 , G06F17/18
摘要: 本发明公开了一种燃煤耦合污泥发电过程的碳排放量计算方法及系统。为了克服现有技术燃煤耦合污泥发电过程难以得到准确碳排放量的问题;包括以下步骤:确定污泥通路在燃煤通路中的添加位置;从计量装置获取污泥或煤炭或混合物的消耗量数据;从采样装置获取污泥或混合物的基元素碳含量数据;根据添加位置信息对应采集的数据信息计算消除污泥影响的煤收到基元素碳含量;计算燃煤耦合污泥发电过程的准确碳排放量。能够排除掺烧污泥对燃煤锅炉碳排放量计算的影响,确保掺烧污泥的碳排放量不计入燃煤锅炉的碳排放量,使得燃煤发电企业不用增加额外的成本迁移煤采样装置或污泥添加点就能得到准确的燃煤锅炉碳排放量。
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