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公开(公告)号:CN113471490A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110808658.5
申请日:2021-07-16
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电力科学研究院
IPC: H01M8/04298 , H01M8/04313 , H01M8/04694 , H01M8/04007
Abstract: 本发明提供的一种新型燃料电池热电联供系统及运行方法,该新型燃料电池热电联供系统包括:燃料电池及热回收水箱,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通;热回收水箱的输入端与外部冷水管连接,热回收水箱内部设置有气体分散装置,气体分散装置沉于热回收水箱冷水液位以下,气体分散装置的输入端与燃料电池的空气管路的输出端连接,用于获取燃料电池内部电极化学反应后的空气侧剩余气体,并将剩余气体与热回收水箱中的冷水进行接触式热交换,以对燃料电池内部电堆排气废热进行回收。通过实施本发明,弥补了热回收系统效率低的缺点。
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公开(公告)号:CN113357086A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110629934.1
申请日:2021-06-07
Applicant: 国网能源研究院有限公司 , 大连理工大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种基于氢能的风‑火耦合冷热电联供系统,包括风力发电系统、火力发电系统、电解水制氢系统、燃料电池系统及吸收式制冷系统。风力发电系统及火力发电系统与总线连接,当火力发电系统调峰能力到达下限时,风力发电系统的多余电能给所述电解水制氢系统供电;所述电解水制氢系统用于制备氢气,在电能富余时,将氢气送入燃料电池;在电能不足时,燃料电池工作,并利用燃料电池余热带动燃气轮机工作,提高能量利用效率,补偿功率缺额。吸收式制冷系统与电解水制氢系统连接,利用电解水制氢系统的余热制冷。本发明既提升了火力发电系统深度调峰极限及其经济性,也对系统余热进行了充分利用,最终实现冷热电联供。
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公开(公告)号:CN112461659A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011299709.8
申请日:2020-11-19
Applicant: 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Ⅲ型储氢气瓶内胆用6061‑T6铝合金氢致损伤评价方法,是通过电解渗氢的方法对6061‑T6铝合金试样进行渗氢,然后采用等应变模型计算出电解渗氢后试样渗氢层的抗拉强度与屈服强度,以此评价6061‑T6铝合金氢致损伤程度。本发明的方法简单、安全、有效,可操作性强。
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公开(公告)号:CN109839301A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201910187005.2
申请日:2019-03-13
Applicant: 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种钢绞架空地线腐蚀程度的检测方法,包括:取设定长度的待检测钢绞架空地线,去除待检测钢绞架空地线表面的镀锌层;截取待检测钢绞架空地线的一段作为金相试样;对金相试样进行镶嵌;采用砂纸打磨金相试样;采用金刚石研磨膏水磨抛光金相试样;采用金相显微镜为金相试样的金相面拍摄金相照片;根据金相照片计算待检测钢绞架空地线的横截面中未腐蚀部分的面积;通过待检测钢绞架空地线的截面积和标准钢绞架空地线的截面积确定待检测钢绞架空地线的腐蚀程度;通过待检测钢绞架空地线横截面中未腐蚀部分的面积和钢绞架空地线的标准抗拉强度计算待检测钢绞架空地线的破断拉力。本发明提高了判断钢绞架空地线的腐蚀程度的准确性。
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公开(公告)号:CN119481396A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411774565.5
申请日:2024-12-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H01M10/48 , H01M10/054 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供电力储能用钠离子电池热失控监测预警方法及系统,方法包括:获取电芯的采样数据;根据采样数据,生成电池表面温度、电压、容量等参数随时间的变化曲线和不同的加热速率下电池温度随时间的变化曲线;根据两种变化曲线提取钠离子电池在热失控过程中内部特性参数与外部热电数据,建立基于多尺度卷积网络的深度特征提取模型,提取钠离子电池热失控不同阶段的热电数据特征向量;根据热电数据特征向量生成热电数据库,并预测电芯的温升安全边界,实现对电芯热失控的预警。本发明解决了预警阈值缺乏动态调整,以及预警精度受限的技术问题。
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公开(公告)号:CN118693866A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410718894.1
申请日:2024-06-04
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/28 , H02J3/32 , H02J15/00 , H02J3/38 , H01M8/04298 , H01M8/0432 , H01M8/04537
Abstract: 本发明公开一种氢储能电站控制系统、方法、装置、介质及产品,涉及氢储能领域,包括:能量管理模块、电池管理模块、储能变流器、电池组和辅机模块;能量管理模块获取当前时刻的电池组状态信息和辅机模块状态信息,确定所述氢燃料电池的当前荷电状态,并根据当前荷电状态发出充电指令或者放电指令;电池管理模块根据放电指令,控制辅机模块启动第一运行工况,或者根据充电指令,控制辅机模块启动第二运行工况;储能变流器根据放电指令,将氢燃料电池放出的电量进行逆变和升压,并输送到电网,或者根据充电指令,将电网的交流电进行降压和整流,并输送到电解槽,将电能转换为氢气。本发明实现了对电网、调度、设备三者的协调控制。
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公开(公告)号:CN118630796A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410718215.0
申请日:2024-06-05
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: H02J3/28 , H02J15/00 , H02J3/38 , F17C5/06 , F17C13/00 , F17C1/00 , H01M8/0656 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , C25B1/02 , F01K3/00 , F01K25/10 , F04B41/02
Abstract: 本发明公开一种压缩氢气储能系统,涉及氢气储能技术领域,包括:制氢装置、氢气储罐、氢气膨胀机和发电装置;制氢装置和氢气膨胀机分别与氢气储罐连接;制氢装置和发电装置分别与电网连接;制氢装置用于将电网提供的电转换为压缩后的氢气;氢气储罐用于存储压缩后的氢气;氢气膨胀机用于对氢气储罐提供的压缩后的氢气进行膨胀降压,得到降压后的氢气;发电装置用于利用降压后的氢气进行发电,并将发电产生的电量传输给电网。本发明提高了氢和电之间的转换效率。
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公开(公告)号:CN114284516B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202111654139.4
申请日:2021-12-30
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种低Pt负载量的催化剂、制备方法及其应用,所述方法包括以下步骤:在非贵金属催化剂上负载PtCeO2制备得到PtCeO2@M‑N‑C,其中,M为非贵金属,C为碳元素,N为氮元素。本发明适用于各种形式的非贵金属催化剂,此外,Pt盐和Ce盐反应条件温和,无需后续高温热解过程,使得Pt和CeO2呈现高度分散状态,Pt分散度的提高可以提高Pt的利用率,从而降低成本。
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公开(公告)号:CN117787636A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311847967.9
申请日:2023-12-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04 , G06F111/06 , G06F111/04
Abstract: 本发明一种综合能源系统的多目标规划方法、系统及设备,涉及综合能源系统规划领域,方法包括:根据描述基于氢燃料电池的综合能源系统再规划水平年内的经济性的全寿命周期成本等年值,构建经济性目标函数;根据燃气轮机的功率以及电网购电的瞬时功率构建环保型目标函数;根据可再生能源消纳率以及可再生能源渗透率构建可再生能源消纳量目标函数;根据经济性目标函数、环保型目标函数以及可再生能源消纳量目标函数构建多目标规划模型;基于功率平衡约束、电网与天然气主网交互约束以及多能耦合关系约束,求解多目标规划模型。本发明求解的目标规划结果能够确保综合能源系统的年均成本最低、环境治理成本最小以及可再生能源消纳量最大。
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公开(公告)号:CN117568841A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311461687.4
申请日:2023-11-02
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: C25B11/069 , C25B1/04 , C25B11/052 , C25B11/075
Abstract: 本发明涉及电解水制氢技术领域,尤其涉及一种仿生氢电极及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将壳聚糖溶液和氧化石墨烯悬浮液混合,得到悬浮液;将所述悬浮液进行冷冻干燥,得到碳基仿生块状材料;将过渡金属磷化物催化剂和溶剂混合,得到浆料;将所述浆料涂覆在所述碳基仿生块状材料的表面,得到所述仿生氢电极。或将壳聚糖溶液和氧化石墨烯悬浮液混合,进行冷冻干燥,得到所述仿生氢电极;在所述冷冻干燥的过程中加入过渡金属磷化物催化剂。所述制备方法制备适用于大规模工业化生产,在保证催化活性的同时,成本低。
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