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公开(公告)号:CN110568006B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201810575323.1
申请日:2018-06-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种储热材料的储热密度测试方法及系统,其中,该方法包括:测量加热装置空置时从第一温度加热至第二温度时的第一能耗,以及加热装置中放入待测储热材料后从第一温度加热至第二温度时的第二能耗,根据待测储热材料的质量、第一温度、第二温度、第一能耗及第二能耗计算待测储热材料的储热密度。通过该测量方法测得储热材料的储热密度,由于考虑了实际应用中储热材料以一定规模的成型产品被使用的因素,相比于微量测试法来说,更加贴近实际应用情况。因此,能够更加准确地反映整块大模块储热材料的储热密度。
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公开(公告)号:CN110568006A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201810575323.1
申请日:2018-06-06
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明公开了一种储热材料的储热密度测试方法及系统,其中,该方法包括:测量加热装置空置时从第一温度加热至第二温度时的第一能耗,以及加热装置中放入待测储热材料后从第一温度加热至第二温度时的第二能耗,根据待测储热材料的质量、第一温度、第二温度、第一能耗及第二能耗计算待测储热材料的储热密度。通过该测量方法测得储热材料的储热密度,由于考虑了实际应用中储热材料以一定规模的成型产品被使用的因素,相比于微量测试法来说,更加贴近实际应用情况。因此,能够更加准确地反映整块大模块储热材料的储热密度。
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公开(公告)号:CN105928321B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610430507.X
申请日:2016-06-17
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种增压型深冷液化空气储能系统,所述空气液化装置包括制冷膨胀机,和连接所述制冷膨胀机的上游,使所述制冷膨胀机出口压力增加的增压装置。空气液化过程制冷膨胀机可提供冷量用于液化空气,同时制冷膨胀机还可以产生功,制冷膨胀机连接增压端,压缩空气压力进一步提高,因此,单位质量空气膨胀后产生的冷量提高,故循环压缩机流量降低,同时,高压空气液化温度点升高,冷箱液化空气过冷度提高,膨胀后气化量减少,最终降低单位液化空气耗能,以达到提高系统储能效率的目的。
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公开(公告)号:CN110970589A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911191547.3
申请日:2019-11-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种钠离子电池隔膜、其制备方法及钠离子电池,钠离子电池隔膜由三氧化二铝和Mg(OH)2以预设质量比混合后涂覆在负极片上而形成;其中,钠离子电池隔膜的厚度为10μm~100μm;三氧化二铝和Mg(OH)2的质量比为(50-80):(20-50);三氧化二铝的D50粒径分布为50nm-30μm;Mg(OH)2的D50粒径分布为50nm-50μm。本发明通过在三氧化二铝中加入Mg(OH)2,有利于无机隔膜更牢固的附着在电极上;三氧化二铝与Mg(OH)2协同作用,显著提高了钠离子电池的安全性能和耐阻燃性能。
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公开(公告)号:CN107337436B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201710351988.X
申请日:2017-05-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: C04B35/04 , C04B35/63 , C04B35/634 , C04B35/636
摘要: 本发明提供了一种相变储热材料,包括碳酸盐和陶瓷基体,碳酸盐的粒度为2‑10μm,陶瓷基体的粒度为1‑10μm。本发明制备的相变储热材料不仅具有高储热密度和高导热率,相变储热材料的储热密度可达到700kJ/kg以上,导热率可达到4.5w/m.k以上,而且还大大的增加了相变储热材料的循环使用次数,循环次数可到达19000次以上。
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公开(公告)号:CN110336026A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910501739.3
申请日:2019-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供了一种水系钠离子电池正极材料的制备方法和水系钠离子电池,包括以下步骤:取预设比例的钠源与锰源,向其中加入溶剂后,混合均匀并干燥,得到混合粉末;将所述混合粉末充分研磨后,于600-900℃下煅烧一段时间,得到正极活性材料。本发明通过将钠源与锰源充分混合后研磨充分,在一定温度下煅烧,制得正极材料,原料价格低廉、操作方法简单、反应条件温和,对设备要求低,有利于降低水系钠离子电池的制备成本,制备的正极材料的充放电比容量高达85mAh/g循环稳定性好,整体电化学性能高。
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公开(公告)号:CN109021936A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810483268.3
申请日:2018-05-18
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司
发明人: 谯耕 , 周育祯 , 雷宪章 , 徐桂芝 , 埃内斯托·穆拉 , 海伦娜·纳瓦罗·里维罗 , 姜竹 , 安娜贝尔·帕拉西奥斯·特鲁希略 , 杨岑玉 , 金翼
摘要: 本发明提供的一种熔盐基纳米流体制备系统,包括相互连通的高温池和低温池,流体在高温池和低温池之间通过第一通路进行单向流动。在高温池内,通过分别从熔盐入口和纳米颗粒入口加入熔盐基溶液和纳米颗粒,从而使制得纳米流体中的纳米颗粒可以保持在适当的密度,从而使纳米流体达到预期的热力学性能。在低温池内,所述低温池内的温度高于所述纳米流体的熔点,且低于所述高温池内的温度,用于储存纳米流体并使其在处于一个能使其中的纳米颗粒均匀分布的温度。低温池和应用终端通过所述第二通路连接,纳米流体通过所述第二通路供给至应用终端。
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公开(公告)号:CN108955333A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810766410.5
申请日:2018-07-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
CPC分类号: F28D20/02 , F28F27/006
摘要: 本发明提供了一种换热面积计算、相变换热器设计的方法和装置,计算方法包括:获取预设的相变材料热端温度、相变材料冷端温度、相变换热器的换热流道冷端温度以及相变换热器的换热流道热端温度;根据相变材料热端温度、相变材料冷端温度、换热流道冷端温度以及换热流道热端温度计算对数平均温差;确定相变换热器的传热系数;根据对数平均温差、传热系数以及预设换热功率计算得到相变换热器的换热面积。该方案实现了相变材料在换热器中的应用,丰富了换热器的实现方式,充分利用了相变材料的优良特性,进而可以提高换热器的性能、提高能量利用率。
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公开(公告)号:CN110553528A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810555543.8
申请日:2018-05-31
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: F28D20/02
摘要: 本发明公开了一种蓄热体结构,包括:壳体,由若干块骨架砖堆砌而成,壳体内形成蓄热腔,蓄热腔具有流体入口和流体出口;若干块蓄热砖,铺设在蓄热腔的内部,蓄热砖将蓄热腔分隔出多个不同的供流体流动的流体通道;蓄热砖的储能密度大于骨架砖的储能密度,骨架砖的砖体强度大于蓄热砖的砖体强度。使用较大储能密度的蓄热砖作为储热/释热的主体,强度较大的骨架砖作为支撑结构,既可以提高蓄热体结构的稳定性,又能达到较大的储能能力。流体通道由蓄热砖沿流体流动方向排列构成,可以根据实际需求设置为包括直线型和弓形等多种形式。
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公开(公告)号:CN106595362B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201611102095.3
申请日:2016-12-02
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网公司 , 国网山东省电力公司经济技术研究院
摘要: 本发明提供了一种梯级储热系统充热方法和装置,方法包括:获取第一储热装置的充热状态;判断第一储热装置是否完成充热;若第一储热装置完成充热,则控制第一储热装置对应的旁路通道打开将第一储热装置旁路;获取第二储热装置的充热状态;判断第二储热装置是否完成充热;若第二储热装置未完成充热,则将加热器的出口温度调节至与第二储热装置对应的第一预设温度阈值。该方案通过实时获取不同储热装置的充热状态,将最先完成充热的储热装置旁路,并对未完成充热的储热装置的上一级的出口温度进行调节,以使未完成充热的储热装置进口温度在对应的预设温度阈值内,不仅提高了梯级储热系统的能量利用率,而且延长了储热装置的使用寿命。
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