-
公开(公告)号:CN115717251B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202211421829.X
申请日:2022-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: C25B11/091 , C25B11/065 , C25B1/04 , C01G51/04 , C01G39/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于氢能领域,公开了一种高分散包覆型Co3O4/MoS2/CC异质结构析氢电极材料及其制备方法。本发明利用钴基MOF纳米锥作为前驱体模板,通过离子交换及原位硫化制备高分散性的Co3O4/MoS2/CC异质结构,制备的高分散包覆型Co3O4/MoS2/CC异质结构自立式电极材料用作酸性电析氢反应时,达到10mA·cm‑2电流密度的过电位仅需86.1mV,Tafel斜率为104.4mV·dec‑1,具有良好的电化学析氢催化性能与稳定性。本发明采用常温反应与水热合成相结合的方法,操作简单、成本低,适宜于大规模生产。
-
公开(公告)号:CN119416444A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411374790.X
申请日:2024-09-29
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06F30/20 , G06F119/08 , G06F113/08
Abstract: 本申请提供了一种固态储氢系统的传质传热优化设计方法和装置,涉及氢能储存技术领域。该方法包括:获取固态储氢系统中的待优化参数,固态储氢系统包括多个罐体和多个折流板,待优化参数包括每个罐体对应的交错式设置参数和每个折流板对应的结构布置参数;根据待优化参数,构建固态储氢系统对应的调整决策变量;获取固态储氢系统中的传质传热性能指标,传质传热性能指标包括温度分布指标、局部过热指标、氢气流动均匀性指标以及吸放速率指标;通过牛顿‑拉夫逊优化算法调整决策变量,进而调整所述传质传热性能指标,优化固态储氢系统对应的参数配置方案,参数配置方案包括罐体结构布置方案和折流板结构布置方案;根据参数配置方案对多个罐体和多个折流板进行优化布置,以完成固态储氢系统中的传质传热优化设计。本申请解决了通过经验和简单的物理模型设计的固态储氢系统在实际运行中表现出传质传热效率低的问题。
-
公开(公告)号:CN114725434B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202210294124.X
申请日:2022-03-24
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04298 , H01M8/04313 , H02J3/38 , H02J3/46
Abstract: 本发明公开了基于能源互联网的沼气燃料电池热电联产系统的运行方法,包括以下步骤:监控基于能源互联网的沼气燃料电池系统的电网和热网的实时负荷信息,环境监测站收集备用的分布式电源和用户端周边的实时环境信息;根据所述实时负荷信息和所述实时环境信息预测短时间内能源互联网中电能和热能的产量和负荷;根据所述预测数据判断短时电、热供需平衡情况对调节系统进行调整,进而调整电、热产出量;本发明解决了沼气燃料电池热电联产系统在热量与电量调控中,精准匹配供需平衡所需的热、电产出量的问题,并且实现了动态跟踪,及时调整的良好效果。
-
公开(公告)号:CN117832522A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311841737.1
申请日:2023-12-29
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M8/1246 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及质子导体固体氧化物电化学电池空气电极材料领域,公开了一种空气电极材料及其制备方法与在质子导体固体氧化物电化学电池中的应用。所述空气电极材料分子式为:PrNi1‑xCoxO3‑δ,其中,0≤x≤0.9,δ为氧空位含量。本发明还公开了空气电极的制备方法。本发明通过低温烧结制备出空气电极材料,与传统制备温度相比不仅具有高的电导率,粉体还具有较小的颗粒,增加空气电极的活性位点和促进空气电极侧的离子传输能力。在制备的质子导体固体氧化物电化学电池中表现出优异的电化学活性和稳定性,适合作为中低温区间质子导体电化学电池的空气电极材料。
-
公开(公告)号:CN116143070A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310190305.2
申请日:2023-03-02
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明涉及一种具有改善吸放氢性能的复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该储氢材料包括四种MXene材料与镁粉球磨之后的复合材料。按照以下步骤制备:将纯镁粉和MXene材料混合均匀,得到混合原料,将混合原料与磨球混合,在惰性气氛下球磨,得到所述复合储氢材料。本发明通过球磨法进行制备,方法简单,操作方便,并测试了不同的MXene材料对镁粉的催化性能,最终制备的复合储氢材料具有优异的吸放氢动力学,吸放氢温度明显降低,吸放氢速率显著提升。
-
公开(公告)号:CN116093393A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211515979.7
申请日:2022-11-30
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/2475
Abstract: 一种燃料电池用固定架,包括底板、顶板、左侧板、右侧板和竖向螺杆,顶板位于底板的下方,顶板和底板之间形成用于放置电池的放置空间,左侧板和右侧板分别位于放置空间的两侧,顶板通过竖向螺杆连接左侧板和右侧板,竖向螺杆的数量为两根,顶板上开有左螺纹孔和右螺纹孔,两根竖向螺杆分别穿过左螺纹孔和右螺纹孔,两根竖向螺杆的底部分别与左侧板和右侧板转动连接。本发明通过调节竖向螺杆可以调节顶板的高度,以此进行固定架的高度调整,从而适用于不同高度电池行固定,提高适用范围,同时从上下两侧夹持固定电池,提高固定效果,属于燃料电池固定装置领域。
-
公开(公告)号:CN116031445A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310032842.4
申请日:2023-01-10
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/04992
Abstract: 本申请公开一种固态储氢装置燃料电池热管理控制装置及其控制方法,装置包括:固态储氢装置、燃料电池电堆、第一压力传感器、第一温度传感器、换热器、加热器、水箱、第二压力传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、第三压力传感器、空气滤清器、空压机、加湿器、水泵、电动阀以及喷氢阀。方法步骤包括:设置目标温度;当燃料电池电堆温度小于目标温度,对燃料电池电堆加热;当燃料电池电堆温度大于等于目标温度,控制冷却液进入燃料电池电堆的比例以及喷氢阀的开度,实现稳定供氢。本申请解决了冷却液循环利用问题,并充分提高整个系统的稳定工作。
-
公开(公告)号:CN115747869A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211418125.7
申请日:2022-11-14
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: C25B11/091 , C25B11/054 , C25B11/056 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于氢能领域,公开了一种MoS2负载N掺杂碳的多层级析氢电极材料及其制备方法。本发明利用MOF纳米锥作为模板制备氮掺杂碳提升Mo S2负载有效表面积与催化活性位点,制备具有良好电催化析氢活性的Mo S2基多层级结构复合催化剂;本发明制备的自立式NC@MoS2/CC复合电极材料,具有交错纳米片/氮掺杂碳构筑多层级多孔结构,用作酸性条件电催化析氢反应时,达到10mA·cm‑2电流密度的过电位仅需181.2mV,Tafel斜率为85.86mV·dec‑1能够有效的提升催化电极催化活性与催化稳定性。
-
公开(公告)号:CN115687880A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211391767.2
申请日:2022-11-08
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开了一种电网调频AGC信号的刻画方法,包括以下步骤:S1.设定电网调频AGC信号的统计时间间隔,获取固定统计时间间隔下电网调频AGC信号幅值的历史数据;S2.对电网调频AGC信号幅值的历史数据进行预处理,并将电网调频AGC信号幅值的绝对值转化为反映AGC需求的AGC信号的变化量;S3.对AGC信号的变化量进行概率分布统计,考虑可再生能源与负荷对AGC需求的影响,并根据AGC信号的变化量概率分布统计结果,建立反映AGC需求分布的自回归模型;S4.确定反映AGC需求分布的自回归模型的参数,最终获得考虑可再生能源与负荷对AGC需求影响的电网调频AGC信号模型;S5.利用考虑可再生能源与负荷对AGC需求影响的电网调频AGC信号模型,对电网调频AGC信号的不确定性进行刻画。
-
公开(公告)号:CN115528734A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211247063.8
申请日:2022-10-12
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H02J3/38 , H02J3/46 , H02J3/28 , H02J3/32 , H01M8/0656 , H01M8/04082
Abstract: 本发明的实施例提供了一种风能与氢能耦合供电系统,涉及氢能和风能耦合供电技术领域。风能与氢能耦合供电系统包括风力发电系统、第一AC/DC变换器、第一DC/DC变换器、第二DC/DC变换器、双向DC/AC变换器、燃料电池发电系统、电解水制氢系统、风力发电系统、氢气存储系统、超级电容、抽水储能系统、蓄水池和能量管理系统;该系统能够通过抽水储能与氢能储能的配合,实现长周期的能量的存储;实时地控制抽水储能和电解水制取氢气,以及燃料电池发电系统的电能分配,使白天送入电网的能量平稳可控,晚上利用低谷的电价,实现电解制取氢气存储能量,保证未来长周期的上网电能可控;提升燃料电池的寿命;实现突增发电量的就近消耗。
-
-
-
-
-
-
-
-
-