一种具有手势识别功能的发电机

    公开(公告)号:CN108258265A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201611238514.6

    申请日:2016-12-28

    发明人: 向华 马进

    摘要: 本发明揭示了一种具有手势识别功能的发电机,包括甲醇水重整制氢设备、氢气发电设备;甲醇水重整制氢设备包括储存容器、原料输送装置、甲醇水输送管路、重整装置、分离装置、氢气输送管路、控制电路板;所述发电机还包括手势数据库、手势识别模块、手势命令执行模块;所述手势命令执行模块用以根据手势识别模块的识别结果执行对应的命令。本发明提出的发电机,可利用甲醇水重整制氢发电,减少对环境的污染。同时可以有效地利用自然能源发电,并能将多余电能以甲醇的方式存储,在供电高峰可以通过甲醇发电。本发明更有利于充分地利用能源,节能环保。本发明可以识别用户的手势动作,通过手势控制发电机。

    一种可再生能源驱动碳捕集与水解制氢合成甲烷装置

    公开(公告)号:CN107998840A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711136255.0

    申请日:2017-11-06

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: B01D53/22 C07C1/12 C25B1/04

    摘要: 本发明公开了一种可再生能源驱动碳捕集与水解制氢合成甲烷装置。该装置主要由可再生能源发电系统、水电解制氢系统、空气碳捕集系统与甲烷化合成系统组成。其集成方式如下:将水电解产生的氢气与碳捕集系统捕集的CO2以一定比例混合后通入固定床反应器进行甲烷化合成反应,产生的甲烷合成气通入天然气管道或天然气储箱,碳捕集系统根据CO2分离的要求可以实现多级CO2分离的串并联。集成系统所需的电耗和热耗来源均由可再生能源发电产生的弃电提供。本发明利用可再生能源产生的弃电来进行水电解制氢与空气碳捕集,以提供甲烷化合成的原料气,提升了可再生能源发电的消纳能力,在降低碳减排的同时实现了CO2的资源化利用,有力推动我国可再生能源发电与碳捕集技术以及甲烷化合成天然气技术的发展与规模化应用。

    一种三磷酸腺苷(ATP)的生产方法

    公开(公告)号:CN104762347B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201510113434.7

    申请日:2015-03-16

    发明人: 黄宝能

    CPC分类号: Y02P20/126 Y02P20/572

    摘要: 一种三磷酸腺苷(ATP)的生产方法,它主要包括以下步骤:啤酒酵母的冷冻处理、发酵提转化酶、板框压滤、微滤、发酵合成三磷酸腺苷、纳滤除盐、树脂吸附、树脂洗涤洗脱、超滤除蛋白和热源、乙醇沉淀、干燥等;由于本发明采用了高效节能的膜分离技术,在发酵提转化酶步骤后,通过微滤处理提高转化酶的纯度,从而提高了三磷酸腺苷的合成转化率;在三磷酸腺苷发酵合成液的分离提纯过程中采用纳滤工艺将合成过程中添加的无机盐类营养物质去除,增强了离子交换树脂吸附ATP的容量;采用超滤去除蛋白和热源,提高产品的纯度;本发明具有能提高ATP产品的生产能力、回收率、产品纯度,降低化学试剂的消耗,简化生产工艺,减少污染排放,等特点。

    一种储能器件集成式光电化学水分解电池的设计方法

    公开(公告)号:CN107541747A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610473764.1

    申请日:2016-06-27

    IPC分类号: C25B1/10 C25B11/06 H01M14/00

    摘要: 本发明涉及光电化学电池领域,具体为一种储能器件集成式光电化学水分解电池的设计方法。以n型半导体光阳极连接储能器件负极,p型半导体光阴极连接储能器件正极,利用质子交换膜将电极隔离在不同电解液中,构成储能器件集成式光电化学水分解电池。n型半导体光阳极受光激发产生的光生空穴扩散至表面将水氧化释放出氧气,而光生电子则通过外电路转移至储能器件负极实现对负极充电;p型半导体光阴极受光激发产生的光生电子将水还原释放氢气,而光生空穴通过外电路转移至储能器件正极实现正极充电。本发明将传统光电化学电池中在外电路直接复合的光生电荷以电能形式储存在储能器件中,有效提高了太阳能的转化利用效率。

    甲烷重整系统
    88.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105776133B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201610112216.6

    申请日:2016-02-29

    发明人: 郝勇 王宏圣

    IPC分类号: C01B3/26

    摘要: 本发明提供了一种甲烷重整系统。该甲烷重整系统中,甲烷和水蒸气管路依次流经氢气分离装置和二氧化碳分离装置并形成循环,甲烷湿重整产物氢气和二氧化碳被交替分离,促使甲烷重整反应平衡向正向移动,使甲烷转化率相比于未循环时单次反应转化率大幅度提升。此外,在氢气分离装置和二氧化碳分离装置间增加换热器,回收因为氢气分离装置和二氧化碳分离装置的操作温度不同所导致的热量损耗,还可以使系统能量利用率提升。