基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型

    公开(公告)号:CN115034034A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210475864.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供一种基于Simulink的光伏发电制氢储氢系统的建模方法与预测模型,所述光伏发电制氢储氢系统包括:光伏发电模块、DC\DC降压变换器模块、电解槽等效模型模块、氢气储存模块;所述光伏发电模块输出电压的正负极与DC\DC降压变换器模块输入端的正负极相连,所述DC\DC降压变换器模块输出端正负极与电解槽等效模型模块的正负极相连;流过电解槽的电流i与氢气储存模块相连。本发明系统包括光伏发电模块、DC\DC降压变换器模块、电解槽等效模型模块、氢气储存模块。通过该建模方法所构建的系统模型,能够根据天气情况预测出氢气的产生量,并且预测的结果具有准确性。该系统可以应用在光伏制氢工程,预测出氢气的产生量,指导了工程实践,降低了成本。

    一种带螺旋的斗状燃料电池双极板

    公开(公告)号:CN113140748A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110426709.8

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供一种带螺旋的斗状燃料电池双极板,包括双极板基体,所述双极板基体呈漏斗状,且漏斗的底部为一圆形结构;且所述双极板基体的内表面设有阴极流场,所述双极板基体的外表面设有阳极流场;所述阴极流场内具有多个螺旋通道;所述阳极流场内具有多个放射通道。本发明阴极流场采用的是均布的螺旋通道,使气体在流动过程中产生离心力,增强传质,提高气体扩散层中反应物浓度,增加电化学反应速率,提高电池电流密度。阳极流场采用渐变的放射流道,直肋宽度沿气体流动方向减小,可以提高电化学反应面积,进一步提高电流密度。

    一种提高双钙钛矿氧化物氧脱附性能的方法

    公开(公告)号:CN112791692A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011615157.7

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明属于能源材料研究领域,具体是一种提高双钙钛矿氧化物氧脱附性能的方法。本发明方法先配制双钙钛矿氧化物的金属硝酸盐水溶液;按照金属离子总摩尔数:柠檬酸:EDTA为1:1.2~1.5:1的比例将柠檬酸和EDTA加入到金属硝酸盐水溶液中,加入去离子水搅拌溶解形成前驱体溶液;调节前驱体溶液pH值为6.0‑7.0,搅拌下75~85℃水浴蒸干,直至形成凝胶状后干燥;将干燥后的凝胶350‑450℃煅烧30min,再升温到800‑850℃下煅烧7~8h。本发明首次提出pH值对双钙钛矿氧化物的氧脱附性能具有重要影响,通过调整制备工艺,在特定步骤进行pH调节,使最终制备出的双钙钛矿氧化物具有极佳的氧脱附性能。

    一种自热型列管式重整制氢反应器

    公开(公告)号:CN112387218A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011218739.1

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明提供一种自热型列管式重整制氢反应器,包括多个两端密封的列管,且每个列管内均设有内套管,所述内套管的两端分别穿出所述列管,所述列管具有催化燃烧反应物进口,所述列管通过催化燃烧产物出气导管与催化燃烧出气管连通;所述内套管的一端与重整反应物进口连通,所述内套管的另一端具有重整反应物出口,所述列管与所述内套管之间具有间隙;所述催化燃烧反应物进口设置在所述列管远离所述内套管与所述重整反应物进口连通的一端的侧壁上。本发明将重整反应和催化燃烧反应相耦合,能实现整个反应器的自热启动与运行,不需要外界提供热量,避免了提供外部热源所消耗的能量,减小了环境污染。

    一种用于甲烷水蒸气重整制氢的复合催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN110586111A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910875309.8

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种用于甲烷水蒸气重整制氢的复合催化剂的制备方法,所述催化剂包括活性组分、助剂及载体,所述的活性组分为Ni,助剂为Na、K、Mg、Ca或Sr,载体为氧化铝、氧化铈或氧化锆。所述的制备方法包括将Ni的金属盐溶液浸渍于载体上得到一次催化剂和助剂的溶液浸渍于一次催化剂上得最终的催化剂。本发明通过采用碱金属助剂来减少活性组分,能降低成本和提高抗积碳能力。本发明制备的添加碱金属助剂的复合催化剂在甲烷水蒸气重整实验中表现出高于单催化剂的性能。本发明用于甲烷水蒸气重整制氢时,能够满足工业化对催化剂活性和使用寿命的要求,可以大量应用于燃料电池供氢领域。

    用于煤气化的复合金属氧化物催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109745991A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201811525216.4

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种用于煤气化的复合金属氧化物催化剂的制备方法及应用,该方法将硝酸镧、硝酸金属盐A、硝酸铁和硝酸金属盐B加入水中混合均匀,金属硝酸盐水溶液;然后将EDTA和柠檬酸混匀,调节pH值7~9,并置于恒温水浴中搅拌均匀,配置成前驱体溶液;将金属硝酸盐水溶液加入上述前驱体溶液中,继续搅拌直至形成湿凝胶;干燥、煅烧冷却得到复合金属氧化物催化剂。本发明的催化剂不仅能够有效提高煤炭的气化率,转化率可达90%;还可以在反应后仍保持原有结构和催化活性,进而可以回收以达到重复利用的目的。

    一种二氧化碳吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119236871A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411646600.5

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化碳吸附剂及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:将生物壳类材料清洗后干燥,将得到预处理后的生物壳类材料进行研磨,得到贝壳粗粉;在保护气氛下,将贝壳粗粉依次经煅烧、研磨,得到贝壳微粉;将贝壳微粉和氧化镁固相混合后,在保护气氛下进行煅烧,再经研磨得到二氧化碳吸附剂。本发明采用固相混合法并通过将特定含量的海洋生物废弃物以及氧化镁进行混合,能够充分发挥各原料组分之间的相互配合及相互协同作用,并有效调控吸附剂材料的元素组成及微观结构,凭借易操作且低成本的制备方法,得到的新型二氧化碳吸附剂能够提升MgO的CO2吸附能力和循环稳定性,可长期稳定地保持较高的二氧化碳吸附速率和吸附能力。

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