-
公开(公告)号:CN113325140B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110775433.4
申请日:2021-07-08
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于特斯拉阀的气体纯度检测净化系统,包括管路系统、特斯拉阀、气体净化系统和气体监测系统;管路系统包括进气管、第一管路、第二管路和第三管路,第一管路和第二管路之间设有流量调节装置,第二管路设有第一阀门,第三管路通过第二阀门与进气管连通;气体净化系统对第三管路的空气进行净化;特斯拉阀的正向进气端与第一管路相通,正向出气端与第二管路相通;气体监测系统包括第一气体探测装置、二气体探测装置和监测控制中心。如此设计,当气体成分不合格时,利用特斯拉阀逆向流动可加速气体流动的特点,可将已流过气体监测系统的不合格气体更快的全部导入气体净化系统内,提升不合格气体的排出速度,减少系统调整的总时间。
-
公开(公告)号:CN114335577A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111658227.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1004
Abstract: 本发明提供了一种改性催化剂、膜电极及其制备方法和燃料电池,属于燃料电池领域,解决了现有技术中的催化剂或催化剂层耐久性差的缺陷。本发明催化剂的改性方法包括:将包括载体和负载在所述载体上的金属颗粒的催化剂和还原剂与第一溶剂中混合得到混合液,对混合液进行热还原处理,固液分离,制得改性催化剂。
-
公开(公告)号:CN111697239B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010599225.9
申请日:2020-06-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明涉及一种钴铁合金、氮共掺杂炭氧气还原催化剂,所述催化剂的前驱体为核壳结构,其中,前驱体的核心为具有造孔和支撑作用的材料,前驱体的壳层为Fe,Co‑ZIF,所述催化剂的壳层为铁钴合金。前驱体的核心作为支撑体可以确保核壳结构的稳定性,避免热解过程中结构坍塌导致的催化剂活性位点被包埋的问题,同时,高温热解过程中能够起到造孔作用,呈现出传质有利的分级孔结构,还能够在热解过程促进壳层金属离子的均匀分散;壳层利用CoFe合金与活性位点N的协同催化作用,大幅提升了氧还原催化活性;双金属铁和钴共掺杂ZIF壳层中金属与氮间隔配位,高温热解后能够促进金属颗粒的均匀分散。
-
公开(公告)号:CN110071498B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910245183.6
申请日:2019-03-28
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学 , 国网安徽省电力有限公司
Abstract: 本发明提供一种具有氢燃料电池的混合微电网系统运行优化方法,包括:获取混合微电网系统的运行成本参数及生产排放参数;根据运行成本参数建立运行成本模型,根据生产排放参数建立生产排放模型;使用粒子群算法分别对运行成本模型和生产排放模型进行求解,根据求解结果得到优化结果。本发明基于混合微电网的运行成本和生产排放成本进行相应的建模,并寻找出运行成本和生产排放成本的最优解,从而使得优化结果能够准确指挥调度混合微电网的运行,降低运行成本以及确保主电网顺利运行的同时,能够有效降低混合微电网的排放,利于环保。
-
公开(公告)号:CN109569593B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201811450919.5
申请日:2018-11-29
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC: B01J23/58 , C25B1/04 , C25B11/093
Abstract: 本发明属于电催化剂领域,具体涉及一种锶掺杂贵金属氧化物的析氧电催化剂及其制备方法。本发明利用氢氧化锶溶解度随温度变化情况,将高温氢氧化锶溶液与金属氯酸反应,再通过降温使得贵金属氢氧化物的外层析出氢氧化锶沉淀,将沉淀高温煅烧,获得锶掺杂的贵金属氧化物的析氧电催化剂;本发明方法简单、对设备要求低,获得的析氧电催化剂稳定性好,反应位点多,催化活性高。
-
公开(公告)号:CN110854393B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911111366.5
申请日:2019-11-14
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M8/1004
Abstract: 本发明涉及一种膜电极的制备工艺和装置,属于燃料电池技术领域,所述的膜电极的制备工艺,包括单侧催化剂层的制备步骤:将聚合物膜先没入催化剂溶液中,再提拉出催化剂溶液,在聚合物膜的一侧形成第一催化剂薄膜,对所述第一催化剂薄膜进行加热滚压,得到单侧涂布催化剂层的聚合物膜;双侧催化剂层的制备步骤:将聚合物膜没入催化剂溶液中,再提拉出催化剂溶液,在聚合物膜的另一侧形成第二催化剂薄膜;对所述第二催化剂薄膜进行加热滚压,得到膜电极。制备得到的膜电极具有与催化剂结合强度高,均匀性好的优点,而且操作简单,不需要复杂的翻转过程,实现了膜电极两侧的催化剂的一次性快速涂布和加热滚压,提高生产效率。
-
公开(公告)号:CN112333294A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202010962291.8
申请日:2020-09-14
Applicant: 国网思极网安科技(北京)有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国网信息通信产业集团有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明示例性实施例主要提供一种日志归并方法,包括:确定请求日志的固化特征;基于所述固化特征,通过预设的日志归并策略对待归并的日志数据进行归并;所述的日志归并策略包括:通过预设的日志归并算法,大日志归并窗口对所述待归并的日志数据进行归并;输出归并后的日志数据。本发明将日志数据的特征固定为若干个固化特征,并通过窗口化的日志归并策略对待归并的日志数据进行归并操作,达到了减少DNS日志量、抑制DNS日志风暴、提高DNS日志分析效率及降低DNS日志存储成本的效果。
-
公开(公告)号:CN112086666A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010990257.1
申请日:2020-09-18
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/04537 , H01M8/04007 , H01M8/04029
Abstract: 本发明提供了一种燃料电池发电系统的控制方法及控制系统,该方法包括:监测燃料电池发电系统的运行状态;当运行状态为启动运行时,开启冷却循环水泵;启动燃料电池电堆,监测燃料电池电堆中各单电池电压;在各单电池电压中的最大单电池电压达到第一电压阈值时,启动电加热装置;当燃料电池电堆电压达到预设电压设定值时,关闭电加热装置。本发明通过对燃料电池发电系统运行状态的监测,当运行状态为启动运行时,启动燃料电池电堆,并在最大单电池电压达到第一电压阈值时,启动电加热装置,从而加快启动速度;在燃料电池启动成功后,当燃料电池电堆电压达到预设电压设定值时,关闭电加热装置;在整体上提升燃料电池发电系统的适应性。
-
公开(公告)号:CN111894688A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010549427.2
申请日:2020-06-16
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种空气多级膨胀发电系统和方法,系统包括控制器、深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块;深冷泵一侧连接液化子系统,另一侧通过蒸发器与膨胀发电模块连接,所述膨胀发电模块还与空气压缩子系统连接;所述膨胀发电模块包括至少两个膨胀机;所述深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块均与控制器连接。本发明能够实现进入深冷泵的液化空气流量可调,保持各换热器出口处的空气温度相同且恒定,保证了整个系统冷热能量的充分合理利用,提高了系统的发电效率,满足工艺设计需求,采用多级换热器对进入多级膨胀机的空气进行加热,防止膨胀机内温度过低,影响膨胀机的正常稳定运行,提高了膨胀机的发电效率;确保整个系统在最佳状态稳定运行,发电效率高,避免出现排气压力过高和过低的情况。
-
公开(公告)号:CN111740122A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010642431.3
申请日:2020-07-06
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1004 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种有序化膜电极及其制备方法,利用电化学沉积的外场推动力,使得活性组分在气体扩散层表面发生氧化还原反应,使得催化剂原位生长在气体扩散层表面,得到具有三维多级结构的催化剂层;催化剂原位生长在气体扩散层表面增大了催化剂与气体扩散层之间的结合力及多层催化剂之间的结合力,使催化剂不易脱离,从而提高了电池寿命,同时降低了催化剂与气体扩散层间的接触电阻,从而促进了离子扩散及电荷传递,有利于电池性能的提高;三维多级结构的催化剂层具有较高的活性面积,提高了催化剂的利用率,同时该结构也使膜电极具有优良的多相传质通道,从而有利于电池性能的提升。
-
-
-
-
-
-
-
-
-