一种储氢材料制备方法
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114146662A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111415902.8

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明属于储氢材料生产领域,具体的说是一种储氢材料制备方法,所述储氢材料的制备方法步骤如下所示:S1:将石墨粉等原料投入反应罐体的内部,进而启动抽真空装置,对反应罐体的内部抽真空;S2:当反应罐体内部抽真空后,启动加热装置对反应罐体内部进行加热;S3:启动转动组件,带动输送绞龙与搅拌杆转动,进而对反应罐体内部的原料进行搅拌;S4:当反应罐体内部的原料完全反应成石墨烯后,取出成品;通过转动组件带动输送绞龙与搅拌杆转动,进而搅拌杆带动搅拌片转动的结构设计,实现了可使得反应罐体内部的原料更加均匀的功能,有效的解决了石墨粉转化为石墨烯时反应不完全的问题。

    固态储氢为氢源的燃料电池系统和启动方法

    公开(公告)号:CN113707903A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110779503.3

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种固态储氢为氢源的燃料电池系统,包括:燃料电池、第一储氢装置、第二储氢装置、供热模块以及换热模块。第一储氢装置包括氢气暂存罐和第一供氢管路,第一供氢管路一端与氢气暂存罐的出口连通,另一端与燃料电池的氢气进入口连通;第二储氢装置包括固态储氢罐、第二供氢管路和传热件;第二供氢管路一端与固态储氢罐的出口连通,另一端与第一供氢管路连通;传热件设置在固态储氢罐内;供热模块与燃料电池电性连接,并与传热件连通,供热模块能够向传热件提供热量;换热模块与燃料电池电性连接,设置于燃料电池与固态储氢罐之间,能够将燃料电池工作产生的废热提供给固态储氢罐加热升温供氢。本发明中的系统能够实现在较低温度下启动。

    一种基于RSOC技术的风光氢综合能源系统配置与运行协同优化技术

    公开(公告)号:CN119671087A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411461340.4

    申请日:2024-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于RSOC技术的风光氢综合能源系统配置与运行协同优化技术。系统包括:风电场、光伏阵列、蓄电池、RSOC系统、储氢系统、电网,该系统用于风光电的多元消化;基于RSOC技术的风光氢综合能源系统配置与运行协同优化技术包含顶层配置优化系统和底层能量管理策略优化系统两部分。顶层配置优化基于底层能量管理策略优化所提供的运行策略,以小时为单位,以系统年净现值为优化目标,确定系统的最佳配置规模,并赋给底层;底层运能量管理策略优化基于顶层配置优化确定的系统规模,以小时为单位,以日运行效益最大化为优化目标,确定系统的最优的运行策略,并赋给顶层的配置优化系统。

    一种超低Pt负载量的Pt/C催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115732709B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202211420435.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明属氢能技术领域,公开了一种超低Pt负载量的Pt/C催化剂及其制备方法。包括以下步骤:将Pt前驱体溶液加入到电解质溶液中得到混合溶液,向混合溶液中通入惰性气体,加入碳基载体,采用三电极体系对混合溶液进行双脉冲电化学沉积法处理,沉积完成后,将碳基载体取出,冲洗,干燥,得到超低Pt负载量的Pt/C催化剂;碳载体与工作电极相连,对电极为Pt片,参比电极为Ag/AgCl;所述Pt前驱体在混合溶液中的浓度为1~10mmol/L。本发明所制备的Pt纳米颗粒尺寸在1nm‑3nm之间,主要分布在石墨层边缘及石墨层上缺陷位,制备的催化剂具有高活性比表面积,是一种具有高活性的超低Pt负载量催化剂。

    风电制氢的可行性评估模型构建方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119027000A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411121359.4

    申请日:2024-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种风电制氢的可行性评估模型构建方法、装置、设备及介质。该方法包括:获取风速数据,根据各风速数据计算风电场输出功率;获取电能数据,根据电能数据、风电场输出功率计算氢气实际生成速率;获取系统初始资本支出与系统年运维支出,根据氢气实际生成速率计算系统年制氢收入;获取预设贴现率,根据系统年运维支出、系统年制氢收入、预设贴现率与系统初始资本支出构建贴现回收评估模型;获取风电场寿命周期,根据系统年运维支出、系统年制氢收入、预设贴现率、系统初始资本支出与风电场寿命周期构建净现值评估模型。本申请构建的两个评估模型,可以折现系统每个期间的净现金流来考虑资本随时间的价值,可有效评估风电制氢的可行性。

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