-
公开(公告)号:CN114330835A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111482608.9
申请日:2021-12-07
Applicant: 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网河北能源技术服务有限公司 , 华北电力大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q30/02 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/06 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种综合能源微网中电/热混合储能系统的优化配置方法,其包括如下步骤:步骤1、确定综合能源微网;步骤2、建立以运行成本为目标的综合能源系统的优化运行目标函数;步骤3、获取系统的约束条件,并转化为混合整数规划的形式;步骤4、建立电/热混合储能的优化配置模型。本发明计及了系统的经济性,在保证系统经济运行的同时,可以降低系统的碳排放,提高供电和供热平衡的稳定性。
-
公开(公告)号:CN114249350A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202210195401.1
申请日:2022-03-02
Applicant: 华北电力大学
IPC: C01G31/00 , H01M4/485 , H01M4/58 , H01M10/04 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供的钒酸二铁铜锂钒酸盐材料作为锂离子电池负极材料中的应用。主要通过简单的固相合成法合成钒酸二铁铜锂,将其作为负极材料应用在可充电锂离子电池中,容量会呈现“攀升”的现象,锂离子电池具有出色的比容量。
-
公开(公告)号:CN113327112A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110609196.4
申请日:2021-06-01
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于跨链互操作的综合能源微网群高信誉度分布式交易方法,用于多个综合能源微网系统的互通互联。构建主副链结构的区块链网络,通过该网络进行综合能源微网群高信誉度的分布式交易;各综合能源系统内的能源供给方、能源需求方在各自的副链中制定智能合约,执行能源交易并根据履约情况生成信誉值信息;当某个综合能源系统内部无法满足参与方需求时,向主链发送能源交易需求;主链以信誉值为依据对跨链能源需求进行撮合交易,并向全网广播达成的交易协议与信誉值信息;综合能源微网群通过区块链跨链互操作执行已达成的能源交易协议,并完成资金结算。本发明基于主副链并行及跨链互操作技术,实现综合能源微网群高信誉度的分布式交易,有效实现能源系统的分布式可信交易。
-
公开(公告)号:CN106613531B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201610740862.7
申请日:2016-08-29
Applicant: 华北电力大学
IPC: A01G9/24
Abstract: 本发明涉及一种用于温室大棚的光伏光热一体化循环系统,其中光伏光热组件与公共水网、电网及低温蓄热水箱相连,在发电的同时最大程度上利用发电废热以及未被利用的太阳辐照,提高光伏电池发电效率,并生产低温热水,可用于大棚加湿;高温蓄热水箱通过热泵机组与低温蓄热水箱连接,生产并存储用于大棚空间加热的高温热水;热泵机组后设有地源换热器,可抽取季节性存储的地下热源用以高温蓄热水箱的辅助加热。本发明通过光热在空间、时间上的转移,可实现温室大棚的加湿以及夜晚和冬季条件下的空间加温;另外,还可实现电能自给、并网发电,是一种有效降低能源消耗,提高太阳能综合利用效率的光伏光热一体化循环系统。
-
公开(公告)号:CN108389974B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201810301207.0
申请日:2018-04-04
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳能电池技术领域。本发明在钙钛矿成膜阶段以反溶剂为负载,在钙钛矿薄膜中加入红荧烯分子,利用旋涂法低温制备钙钛矿/红荧烯复合薄膜。本方法制备的基于红荧烯与钙钛矿超分子作用的新型复合薄膜的钙钛矿太阳能电池既限制了钙钛矿材料中阳离子的迁移,提高了钙钛矿薄膜的稳定性,同时又减少了薄膜中缺陷的产生,提高了钙钛矿中载流子传输效率,还避免了因为离子迁移所导致的器件输出效率的不稳定,提高了钙钛矿太阳能电池在工作状态下的稳定性和光电转换效率。本发明的基于超分子相互作用的钙钛矿/红荧烯新型太阳能电池具有工艺简单、稳定性好、重复性好等特点,适合于大规模推广应用等特点,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN110280232A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910414165.6
申请日:2019-05-17
Applicant: 华北电力大学
IPC: B01J23/06 , B01J23/28 , B01J27/051
Abstract: 本发明提供一种富缺陷金属氧(硫)化物/氧化石墨烯复合材料的制备方法。将金属锂片、氧化石墨烯溶胶与选定氧化物或硫化物在液相中搅拌均匀,洗涤干燥后即可得到一定缺陷浓度的复合材料。该方法搅拌步骤在无氧无水的环境下进行,并在充分反应后加入过量盐酸以去除残留锂片。本发明制备而得的材料具有大量表面缺陷,有利于促进光化学和电化学反应的进行;与氧化石墨烯复合可大幅扩展光吸收范围、提高比表面积、提高导电能力,从而提高氧(硫)化物材料的光化学及电化学性能。该方法在室温下进行,操作简单、成本低廉,为光催化剂及储能材料的制备提供了一种新的思路。
-
公开(公告)号:CN109713131A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811648978.3
申请日:2018-12-30
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳电池技术领域,特别涉及有机无机杂化钙钛矿材料自掺杂形成的n-i-p同质结钙钛矿太阳电池及其制备方法。本发明公开了一种n-i-p同质结钙钛矿太阳电池,所述电池自下而上依次为:玻璃基底、FTO透明电极、n-i-p同质结钙钛矿层、金电极。本发明通过固相扩散对钙钛矿层两侧边缘进行自掺杂,形成n-i-p同质结钙钛矿层。该结构的形成实现了载流子的定向传输和钙钛矿太阳电池的低温、快速制备,大大简化了电池的制备工艺,并且这种n-i-p同质结钙钛矿太阳电池无需电子传输层和空穴传输层,降低了电池的制备成本,提高了电池的稳定性,具有良好的应用前景和商业潜力,有利于加快钙钛矿太阳电池的产业化进程。
-
公开(公告)号:CN108622946A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810437980.X
申请日:2018-05-09
Applicant: 华北电力大学
IPC: C01G53/04 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了三维规则立方体结构纳米氧化镍及其制备方法及一种锂电池,其制备方法反应物包括原料Ni(NO3)2·6H2O和稳定剂PVP,包括以下步骤:(1)将质量分数为1.5%-2%的Ni(NO3)2·6H2O、0.5-0.7%PVP溶解分散于去离子水中搅拌;(2)调控获得的前驱溶液的pH值为10-12,然后转移至高压反应釜中;(3)采用水热合成反应法,在120℃-180℃条件下反应10-18小时,然后冷却;(4)将获得的反应溶液用无水乙醇和去离子水清洗,获得前驱反应物Ni(OH)2,然后干燥;(5)将获得的干燥的Ni(OH)2放进高温炉中,400-700℃温度下煅烧1-3小时,然后冷却得到三维立方体结构纳米NiO。该材料具有较大的比表面积和结构弹性等优势,可以提高锂离子电池的可逆电容量、循环稳定性及倍率性能等,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105428537B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510905445.9
申请日:2015-12-10
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于钙钛矿太阳电池技术领域,特别涉及基于二氧化钛/钙钛矿嵌入型复合纳米结构的钙钛矿太阳电池及其制备方法。所述太阳电池自下而上依次为:玻璃基底、FTO透明电极、TiO2致密层、复合TiO2纳米晶体的钙钛矿层、空穴传输层、金属电极。本发明方法通过在钙钛矿的前驱体溶液中加入TiO2纳米晶体材料,控制溶液中TiO2在一定浓度下,利用旋涂法低温制备钙钛矿薄膜。本方法制备的复合TiO2纳米晶体的钙钛矿层中,TiO2纳米晶体与钙钛矿之间可形成体接触,提高钙钛矿太阳电池载流子收集效率和光电转换效率;本方法制备的钙钛矿太阳电池稳定性较好、效率较高,避免了制备TiO2介孔结构的繁琐工艺和高温烧结,工艺简单、低温制备、重复性好,具有很好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105126796B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510404601.3
申请日:2015-07-13
Applicant: 华北电力大学
CPC classification number: B01J27/135 , B01J35/0013 , B01J35/002 , B01J35/004 , B01J37/031 , B01J37/06 , B01J37/08 , C01G23/053 , C01P2002/54 , C01P2002/85 , C01P2004/64 , C01P2004/84 , C09C1/3653 , H01G9/2031 , Y02E10/542
Abstract: 本发明公开了一种氟掺杂片层状黑色二氧化钛纳米材料的制备方法,属于纳米材料技术领域。包括步骤如下:1)首先配置好钛酸四正丁酯,正丙醇和氢氟酸混合体系,搅拌一段时间;2)将混合溶液转移至高压反应釜中,在一定温度下反应一段时间;3)将反应后的样品进行洗涤、干燥处理,然后在保护气氛下加热一段时间便可得到氟掺杂片层状黑色二氧化钛纳米材料。相比于商业化生产的二氧化钛P25,这种氟掺杂片层状黑色二氧化钛纳米材料具有更优异的光吸收和电子传输性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-