同时重建复杂燃烧体系颗粒物温度与辐射特性参数的方法

    公开(公告)号:CN119803674A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411924008.7

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供一种同时重建复杂燃烧体系颗粒物温度与辐射特性参数的方法,包括:利用光谱仪测量待测颗粒物燃烧火焰获得检测光谱辐射强度;基于波长‑温度双变量发射率模型,计算火焰理论光谱辐射强度;设置初始参数,构造关于未知参数的残差函数;应用泰勒展开将残差函数变形为二次模型;结合Cholesky分解法和Cauchy点法求解更新迭代步长;利用迭代步长更新未知参数,计算残差平方和并进行判敛;在满足收敛条件时,更新辐射特性参数模型所需未知参数与颗粒物真实温度。本发明基于火焰光谱辐射强度给出高精度的颗粒物温度与辐射特性参数,在气液固多相耦合的复杂燃烧环境具有高精度和快速收敛的优势。

    计及供需双侧耦合特性的园区综合能源系统的调度方法

    公开(公告)号:CN118966663A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411025404.6

    申请日:2024-07-29

    Abstract: 本发明涉及电力系统领域,具体公开了一种计及供需双侧耦合特性的园区综合能源系统的调度方法,该方法包括:根据园区综合能源系统的能源供需平衡关系和供需双侧能量枢纽间设备的耦合特性,构建计及综合需求响应激励机制的供需双侧能源耦合模型;基于用户的用能负荷概率分布函数,采用拉丁超立方抽样法和同步回代法获取用能负荷的多个场景以及各场景的概率;基于各场景的概率,在综合能源服务商的日运行收益不低于临界值的前提下,以风电出力和光伏出力预测值的不确定度最大为上层目标,以用户日运行成本最小为下层目标,构建园区综合能源系统的双层优化调度模型,并求解,获得园区综合能源系统的调度策略。本发明可提升调度决策的准确性。

    一种耦合SOFC和工质回收利用的循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN117167097A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311056863.6

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池技术领域,特别涉及一种耦合SOFC和工质回收利用的循环发电系统及方法。该系统包括:固体氧化物燃料电池,包括阴极和阳极;阳极气体供给单元,用于向阳极供给燃料气;阴极气体供给单元,用于向阴极供给空气;余热利用单元,包括第一分离器、燃烧室、第一混合器、透平和发电机,第一分离器的入口与阳极的出口连接,第一分离器的两个出口分别与阳极气体供给单元和燃烧室的入口连接,燃烧室的出口与第一混合器的第一入口连接,第一混合器的第二入口与工质回收单元连接,第一混合器的出口与透平的入口连接,透平与发电机连接;工质回收单元,分别与透平的出口和入口连接,用于回收透平出口的排气并将回收的排气回流至透平的入口。

    一种耦合SOFC和CO2富集的循环发电系统及方法

    公开(公告)号:CN117108367A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311056862.1

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明涉及固体氧化物燃料电池技术领域,特别涉及一种耦合SOFC和CO2富集的循环发电系统及方法。该系统包括固体氧化物燃料电池、阳极气体供给单元、阴极气体供给单元、余热利用单元、回热器和CO2富集单元,余热利用单元包括第一分离器、燃烧室、透平和发电机,第一分离器的入口与阳极的出口连接,第一分离器的两个出口分别与阳极气体供给单元和燃烧室的入口连接,燃烧室的出口与透平的入口连接,透平与发电机连接;回热器具有依次连接的一个放热段、第一吸热段、第二吸热段、第三吸热段和第四吸热段;CO2富集单元的入口与放热段的出口连接,一个出口的CO2经第四吸热段加热后通入阴极气体供给单元的入口,另一个出口的CO2用于储存。

    基于JA模型的动态磁致伸缩确定方法及系统

    公开(公告)号:CN114613453A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111571446.6

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于JA模型的动态磁致伸缩确定方法及系统,属于铁磁材料磁致伸缩特性研究领域,将动态条件下铁磁材料的总损耗分解为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗,并使用场分离的方法得出动态条件下的总磁场强度计算模型,结合二次磁畴旋转模型建立了磁致伸缩模型,在实际应用时仅根据静态条件下待测铁磁材料的磁感应强度确定磁致伸缩,避免了使用测量数据导致计算偏差的缺陷,有效提高了动态磁致伸缩分析的准确性。

    一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法

    公开(公告)号:CN109225131A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811065309.3

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂纳米中空碳球的制备方法,首先将一定体积浓度的氨水、无水乙醇和去离子水混合;将混合溶液置于磁力搅拌器上搅拌;再向混合溶液中加入一定体积的正硅酸乙酯,继续置于磁力搅拌器上,使溶液充分搅拌,此时二氧化硅球体制备完成。将盐酸多巴胺固体配制成一定浓度的溶液,并将该溶液逐滴加入上述混合溶液中,并置于磁力搅拌器上搅拌;然后将反应完成的溶液用高速离心机离心分离、洗涤后,将固体置于干燥箱中干燥;再将固体在氮气环境下高温煅烧后,置于一定浓度的氢氟酸中蚀刻;最后再将蚀刻后的固体洗涤、干燥后即可得到氮掺杂纳米中空碳球。该制备方法简单,可操作性强,无污染,材料具有多孔性、丰富的孔道和比表面积大等优点,可作为电极材料应用于超级电容器中,同时可作为吸附剂用于吸附双酚A,体现了材料的多功能性。

    一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106517157A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610958542.9

    申请日:2016-10-28

    Inventor: 张一梅 王飞 朱浩

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶的制备方法及其应用;将纳米纤维素与氧化石墨烯以及氨基化合物混合,利用水热法制备出复合水凝胶;再通过冷冻干燥以及高温碳化处理,得到氮掺杂碳纳米纤维/石墨烯气凝胶。优点:1)纳米纤维素具有较高的比表面积;2)采用水热法,氧化石墨烯与纳米纤维素自组装形成多孔水凝胶;3)通过冷冻干燥和碳化处理,将纳米纤维素转化为碳纳米纤维,碳纳米纤维具有优良的导电性和稳定性,且与其他碳纳米管类材料相比较,碳纳米纤维的成本低,应用前景更广泛;4)制备的气凝胶具有优良的电化学性能,比电容可以达到289F/g,在经过5000次充放电循环后其电容保留率能够达到90%,可以用作超级电容器电极材料。

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