本發明公開了一種硅酸鈣保溫阻燃一體板的制備方法,包括以下步驟:步驟一:制備硅酸鈣板板坯;步驟二:制備相容漆料;步驟三:制備聚氨酯板板坯;步驟四:使用所述相容漆料涂抹于所述硅酸鈣板板坯和所述聚氨酯板板坯表面,并烘干;步驟五:向烘干后的板材外表面制備防水結構層以及外裝飾層。該硅酸鈣保溫阻燃一體板的制備方法,對新能源材料的節約利用率,降低企業的材料支出;性對于一般的有機材料相比,使用壽命更長,性價比高,整體板材更加牢固可靠,顯著提升本裝置的綜合性能,避免板體內部長久浸水造成的儲水量大導致的板材自身重量大,易脫落的情況發生,同時防水層和裝飾層的設置也進一步提高了整體板材的使用壽命。
本發明涉及一種虛擬電廠多目標運行調度方法,包括:以虛擬電廠的運行調度成本最小為目標函數建立模型;以風力發電和光伏發電的棄風量和棄光量帶來的經濟損失最小為目標函數建立模型;以節能減排的環境效益最大作為目標函數構建模型;綜合上述3個目標函數,建立虛擬發電廠多目標運行調度模型。本發明提供的技術方案在考慮虛擬電廠運行調度成本最小的基礎上能夠有效提高新能源的消納率,減少棄風、棄光等帶來的經濟損失,并兼顧節能減排的環境效益,旨在保證電網安全穩定運行的基礎上實現了源-網-荷-儲的協調互動以及經濟效益和環境效益的雙重并舉。
本發明涉及鋰離子二次電池技術領域,具體地說是一種提高碳基負極材料首次庫倫效率的改性方法,屬于新能源材料領域。步驟如下:(1)以煤為原料和葡萄糖為原料,將其進行低溫熱處理,(2)將步驟(1)制得的碳材料與羥丙基纖維素、鈦酸四丁酯、去離子水、按一定質量比均勻分散到裝有乙醇的三口燒瓶中,在90℃的環境下進行反應,結束后離心收集樣品,并進行下一步熱處理得到可用于鋰離子電池的負極材料。本發明在碳材料表面包覆一層TiO2,一方面提高電子向電解液LUMO軌道的轉移勢壘,另一方面阻止電子通過隧穿進入電解液LUMO軌道,避免有機電解液發生分解造成鋰離子的不可逆損失,從而提高首次庫倫效率。
本發明屬于新能源開發技術領域,公開了一種提取分離含鈾廢水或海水中鈾的催化劑及其應用,所述催化劑由以下步驟制得:將氮化碳、氯化鉀和硫氰酸鉀經研磨混合均勻后,于500~600℃的溫度下保溫3~5h,獲得催化劑前驅體;依次用清水、醇溶液洗滌所述催化劑前驅體,以洗去所述催化劑前驅體表面的鹽分和雜質,獲得洗滌后的催化劑前驅體;將催化劑前驅體經冷凍干燥處理后,即獲得所述催化劑。本發明的催化劑循環性能好,且利用本發明的分離方法能夠持續地從水體中分離得到鈾,整個過程只需要利用太陽光,綠色環保、可持續、無污染。
本發明屬于新能源材料技術領域,尤其涉及一種新型鈦硅分子篩的制備方法及應用。本發明方法通過十六烷基三甲基溴化銨(CTABr)、去離子水、鹽酸,溶于異丙醇的鈦酸四丁酯(TBOT)溶液、正硅酸乙酯等組分進行一系列合成反應后,進行抽濾、洗滌、烘干機煅燒得Ti?SBA?1,并通過金屬元素摻雜或有機官能團修飾進一步提高催化性能。本發明在強酸條件下,直接合成了一種三維立方結構的鈦硅分子篩,該分子篩具有介孔和比表面積大的特點,從而擁有較強的吸附性能;本發明制備的鈦硅分子篩通過光電聯合催化CO2還原反應,可成功實現CO2到甲醇,乙醇的轉變。通過新型鈦硅分子篩催化苯乙烯的環氧化反應,成功制備出苯甲醛和環氧苯乙烷,可在一定程度上緩解石油資源短缺的壓力。
本發明屬于新能源材料技術領域,公開了一種高光譜選擇性高溫太陽能吸收涂料及其制備方法。該涂料由以下重量份配比的原料制成:吸光顏料6?12份、填料0.5?2份、耐高溫樹脂15?40份、溶劑44.4?65份、分散劑2?8份、消泡劑0.1?1份、流平劑1?3份。利用本發明涂料制備的太陽能光譜選擇性吸收涂層具有高的吸收率、低的熱發射率,同時具有優異的抗熱震、耐沖擊、耐彎曲、耐水、耐腐蝕性能及耐高溫性能。利用本發明涂料制備的太陽能吸收涂層在太陽能高溫利用領域具有重要的應用前景。
本發明公開了一種基于混合整數動態優化的蓄熱電采暖負荷控制方法,屬于電網新能源消納領域。包括以下步驟:S1、確定蓄熱電采暖負荷消納受阻風電的機理,分析蓄熱電采暖負荷調節特性對風電消納的影響;S2、建立蓄熱電采暖負荷的雙模式調節數學模型;S3、在步驟S1和S2的基礎上,確定基于風電消納的蓄熱電采暖負荷控制數學模型;S4、通過改進PSO算法設計,對建立的混合整數動態優化問題進行求解。最終得到蓄熱電采暖負荷消納風電的控制方法。該運行控制方法在挖掘其調控潛力的同時,考慮了蓄熱電采暖負荷控制模式的多樣性,保障了用戶的舒適度,彌補了目前蓄熱電采暖負荷調節的不足,同時提高了并網風電的消納量,彌補了目前蓄熱電采暖負荷控制方法的不足。
本發明屬于新能源并網與調度運行領域,涉及一種應用于光伏出力分析的霧霾及沙塵模擬方法,通過對霧霾/沙塵模擬數據類型分析,并且對太陽能輻射極值檢查,剔除太陽能輻射的異常值,后采用臨近氣象站的數據進行相關性分析,得到兩個氣象站之間數據對應關系并進行相應的補數,確定外部數據,并導入WRF?Chem模式結構框架內,確定霧霾沙塵模擬方案。本方法可提高光伏發電功率預測的精度,有效降低系統的運行成本,提高光伏發電的消納功率,保證系統的供電可靠性。
本發明涉及分布式電源的利用領域,尤指一種利用分布式電源、新能源、可再生能源的分布采集,對國家電網進行補充的分布式電源電網。一種分布式電源電網,包括若干個分布式電源裝置,所述的若干個分布式電源裝置產生電力后采用并聯式集中直流升壓并網從而形成直流輸配電網,所述的直流輸配電網相對于交流配電網獨立而直接輸送至終端用戶,和/或并網至交流配電網后同線傳輸送至終端用戶。分布式電源形式多樣、可靈活組合的、可實現分布式布局、更有利于生態健康發展;容量較小,通常為功率數千瓦至數兆瓦的小型模塊式、與環境兼容的獨立電源,就近布置在負荷附近。
本發明屬于電力系統的節能減排技術領域,特別涉及到一種基于合作博弈論的多類型儲能系統最優容量配置方法。通過對蓄電池、超級電容器的協調控制,平抑系統功率波動,保證系統功率平衡,由于太陽能發電具有周期性、風力發電短時輸出功率波動大,新能源發電系統具有很大的不穩定性,需要儲能系統補充系統功率平衡。利用能量型儲能裝置蓄電池和功率型儲能裝置超級電容器保證功率平抑的準確性和快速性。充分利用不同種類儲能裝置的優勢,滿足功率平衡的同時,降低儲能系統建設維護成本。
本發明公開了一種基于主從博弈的含光熱能源運營商冬季運行方法,包括以下步驟:建立基于光熱電站供熱的綜合能源交互結構;建立基于主從博弈的能源運營商冬季運行模型G;能源運營商和用戶聚合商彼此交互。本發明使用風電優先為電加熱裝置進行供能,避免了將電加熱裝置用于新能源消納時,電加熱裝置壽命的縮短和后期運維費用的升高;使光熱電站在冬季的熱能來源更加多樣和豐富的同時,開發光熱電站供熱的能力;并建立考慮到用戶側的電制暖設備,光伏裝置,以及用戶側主動對各類負荷的削減,提出一種基于主從博弈的含光熱能源運營商冬季運行方法,有效克服了現有技術中含光熱電站綜合能源系統所存在的問題。
本發明公開了一種計及源荷不確定性的日前?日內協調優化調度方法,包括:利用多場景隨機規劃法分別對日前風電出力預測和日前光伏出力預測的不確定性進行描述,構建日前風光出力預測組合場景集;基于日前風光出力預測組合場景集,結合火電機組和光熱電站進行日前優化調度;通過梯形模糊數等價模型分別對日內風電出力預測和日內光伏出力預測的不確定性進行表征,構建日內源荷模糊數據集;將日前火電機組和光熱電站調度出力以及日內源荷模糊數據集作為日內調度的輸入量,建立日前?日內二層調度模型;通過該方法能有效緩解因預測誤差和風光出力波動導致的高比例新能源高效消納問題,有效減小風光并網后負荷的波動量,從而減小系統綜合運行成本。
本發明公開了一種甲醇汽油調配車、甲醇汽油調配方法和調配系統,屬于交通、新能源領域。所述甲醇汽油調配車上裝配有調配罐、甲醇汽油調配模塊,甲醇汽油調配模塊可安裝在圖1中的1或2或3位置。甲醇汽油調配模塊包括角閥T1,角閥T2,角閥T3,角閥T4,角閥T5,角閥T6,流量計T7,拉法爾噴管T8,燃料泵T9,通過所述調配罐的進油口伸入所述多孔型噴管T10。通過提供的甲醇汽油調配車、甲醇汽油調配方法和調配系統,可以將甲醇汽油的調配過程從固定的場地式調配轉移至車輛上進行移動式調配,提高了甲醇汽油調配的便捷性。
本發明涉及一種風光水互補系統中長期優化調度方法,包括:基于分位數回歸理論的中長期風光出力預測模型刻畫風光出力不確定性,在給出風光發電功率預測分布回歸曲線的同時,還更加準確地給出風光發電的不確定性區間;運用模糊機會約束刻畫來水不確定性,調度時可選擇合適的置信度區間來保持每次調度結束后水庫庫容保持在合理范圍;綜合考慮水庫運行約束和電力平衡約束,建立風光水互補系統中長期優化調度模型。相較現有技術,本發明提高了電力系統調度的精準可靠性,并且在保證經濟性的同時提高了新能源消納。
本發明公開了一種新型集熱式熱氣流發電系統,涉及新能源發電技術領域,解決現有的技術問題,包括基座,基座上設置有風囪,風囪包括風囪內壁,風囪內壁外側設置有風囪外壁,風囪外壁的外側設置有保溫層,風囪的內部設置有發電機和發電機軸承架,所述發電機和發電機軸承架通過發電機軸設置有熱氣流渦輪機和旋風器,風囪的內部設置有空氣加熱器,所述空氣加熱器與儲熱系統相連接;本發明摒棄了汽輪機及其配套的水處理系統、蒸汽系統、冷凝系統、給水系統等,使系統設備大量減少、結構更簡單、投資成本更低、運維成本更低。同時本系統不需要使用水做為工作介質,因此本系統能夠安裝于光照條件好無水資源的戈壁荒漠甚至沙漠地區。
本發明公開了一種多能源短期優化調度方法,包括以下步驟:步驟一:首先以系統運行能耗最小為目標,考慮調度周期內系統運行約束條件建立多源協調短期優化調度模型,同時對機組組合情況進行評估,判斷系統容量是否冗余;步驟二:如果系統容量冗余,加入火電機組最大啟動臺數約束,對機組組合方案、能源發電功率情況、系統能量損耗以及火電機組出力標準差四個方面進行仿真計算。本發明的有益效果是:本發明在多源協調調度系統中考慮連續調度周期調峰約束能夠適應新能源出力的隨機性,并保證系統的調峰的充裕性;本發明在優化調度模型中引入機組最大啟動臺數約束,能減少機組運行狀態的頻繁轉換,避免開機容量的冗余。
一種蜂窩式風力發電機,包括至少兩個葉輪、發電機,所述葉輪與發電機連接,所述發電機通過電纜輸出電網,具體地,還包括蜂窩狀載體、變速機構,所述蜂窩狀載體設有容置室,其中容置室的數量與葉輪數量對應一致,所述葉輪設于容置室內并通過轉軸固定,所述變速機構設有棘輪、傳動機構、動力輸出鏈,所述棘輪套接在轉軸上,相鄰的葉輪通過傳動機構與棘輪連接,所述動力輸出鏈內設有棘輪,與動力輸出鏈相鄰的葉輪通過傳動機構和動力輸出鏈連接,所述動力輸出鏈與發電機連接。本發明具有占用體積小,制作成本低,發電量大,使用范圍廣的優點,符合國家提倡的新能源環保政策。
一種太陽能熱泵組合加熱裝置,屬于新能源領域。本實用新型是太陽能集熱器連接換熱器,換熱器的另一端連通水箱,水箱再連通蓄熱箱,蓄熱箱內設有盤管,盤管與熱泵機組連通,熱泵機組連通供暖水箱,供暖水箱與用戶端連接。本實用新型的優點是高效節能,機組與負荷始終處于最佳匹配,節約電能;利用各種新能源能效比最高的環節,匹配形成最高效節能的機組系統。廣泛適用于北方地區冬季供暖以及平時的熱水供應。
本實用新型公開了一種利用風光互補發電的荒漠區鐵路供電系統,解決光伏和風電發出電力具有波動性大和不能連續供電的問題。該系統包括光伏陣列、風機;它還包括光伏直流匯集線路、風電直流匯集線路、直流接觸網,光伏陣列經光伏直流匯集線路連接于貫通的直流接觸網,風機經風電直流匯集線路連接于貫通的直流接觸網。本實用新型通過在鐵路沿線的擴大安全保護區內建設風電和光伏,實現土地綜合利用;改變光伏和風電的傳統發電和升壓方式,均采用直流匯集方案,減少了新能源的逆變過程,減少了諧波分量;改變鐵路機車的交流接觸網為直流接觸網,從接觸網取電后直接給直流牽引電機供電,解決了新能源的平衡消納。
本發明屬于新能源并網與調度運行技術領域,涉及一種基于高斯尾流模型的風電機組尾流特性分析方法,應用于電力部門對多種新能源發電的協調調度。本發明通過建立基于高斯尾流模型的高斯風速分布模型、建立基于高斯尾流模型的高斯功率分布模型、基于高斯尾流模型的單列風電機組尾流疊加模型建立。本發明是一種能夠根據不同工況對高斯模型參數進行調整,從而提高模型預測準確度的基于高斯尾流模型的風電機組尾流特性分析方法。
一種基于需求響應的風電消納方法,屬于風電技術領域。包括如下步驟:建立隨機機會約束數學模型;以最大化研究時段內調度機構收益為目標函數;設定約束條件,包括功率平衡的機會約束、負荷峰谷差約束、基于需求側響應激勵的容量上下限約束、基于激勵的需求側響應負荷增減能力約束和電價的上下限約束;基于隨機模擬粒子群算法的模型求解。本發明可以有效促進多元能源消納,減少新能源棄能率,提高電網接納新能源能力。
本發明公開了一種用于最小化棄風電量的風電場發電權置換電量評估的方法,通過對風電場、火電廠和水電廠的日前發電權置換進行評估。從而最大化新能源發電量,最小化棄風、棄光。并簡化交易電量滾動修正的過程,只進行日前的置換電量評估,簡化計算過程。從而達到提高新能源利用率以及發電企業利潤的目的。
本發明公開了一種碳化硅生產中的副產品石墨粉的再加工利用方法,該方法是將碳化硅在生產過程中產生的石墨粉裝入鉗鍋中,再放入電阻爐中進行電加熱,溫度保持在2600℃?3000℃進行提純,提純時間72?120小時,之后取出即可。經過提純的石墨粉是新能源動力鋰電池的負極材料,鋰離子電池是一種環境友好型高性能可再生能源,主要用于IT行業的移動電話、筆記本電腦、攝像機、通訊設備、汽車和機電行業,其中尤以電動車應用為代表的動力電源領域發展最為迅速。本發明可將碳化硅生產中的副產品石墨粉經過冶煉爐電阻爐高溫提純,就成為了新能源動力鋰電池負極材料,墨粉利用價值大大提高了,既滿足了市場的需求,又減少了對環境造成的污染。
本發明公開了一種利用風光互補發電的荒漠區鐵路供電系統及供電方法,解決光伏和風電發出電力具有波動性大和不能連續供電的問題。該系統包括光伏陣列、風機;它還包括光伏直流匯集線路、風電直流匯集線路、直流接觸網,光伏陣列經光伏直流匯集線路連接于貫通的直流接觸網,風機經風電直流匯集線路連接于貫通的直流接觸網。本發明通過在鐵路沿線的擴大安全保護區內建設風電和光伏,實現土地綜合利用;改變光伏和風電的傳統發電和升壓方式,均采用直流匯集方案,減少了新能源的逆變過程,減少了諧波分量;改變鐵路機車的交流接觸網為直流接觸網,從接觸網取電后直接給直流牽引電機供電,解決了新能源的平衡消納。
一種基于移動儲能的配電網多時間尺度協調調度方法,包括以下步驟:1)基于短期預測信息進行短期調度,確定移動儲能調度結果;2)基于超短期預測信息修正移動儲能調度結果,實現基于移動儲能的配電網多時間尺度協調調度。本發明降低了配電網的停電損失,在超短期調度中在滿足經濟性的條件下基于預測控制的方法追蹤短期調度結果,能夠很好地應對交通信息和新能源出力帶來的影響。并通過仿真,說明超短期調度結果通過追蹤移動儲能的位置和容量狀態,很好的應對了交通信息和新能源出力帶來的影響。
本發明公開了一種電池注塑裝置,包括放置箱,所述放置箱頂部的兩側均固定連接有支柱,所述支柱的頂部固定連接有放置板,所述放置板的底部固定連接有注塑器,所述放置箱內腔的頂部設有滑桿,所述滑桿表面的中心處套設有限位板,所述滑桿表面的兩側均套設有夾板,所述夾板的內的與限位板的連接處套設有彈簧,所述放置箱內腔的底部開設有與夾板相適配的滑槽,所述放置箱內腔兩側的底部均設有電機,所述電機的輸出端設有螺桿。本發明通過放置箱、夾板、滑桿、滑槽、彈簧、活動底座、螺套、螺桿和電機相互配合,可在注塑裝置在使用時,可對新能源電池起到固定注塑的作用,這樣新能源電池在注塑時效果更好。
本發明屬于新能源材料技術領域,特別涉及一種功能化介孔分子篩催化劑S?Ti?MCM?41、制備方法及其應用,該催化劑以Ti?MCM?41介孔分子篩為載體,采用后嫁接法對Ti?MCM?41進行有機改性,制備出具有光電催化性能的功能化介孔分子篩催化劑S?Ti?MCM?41。本發明涉及的催化劑在保持了介孔分子篩Ti?MCM?41的固有結構的條件下,通過對分子篩內外表面的有機改性,有效的增大了CO2分子的吸附及活性位點,提高了光電催化還原CO2的效率。制備的催化劑材料具有環境友好、吸附性能好和成本低的特性,在光電催化還原CO2的應用中具有重要意義。
本發明屬于新能源發電及輸電技術領域,公開了一種大中型光伏電站并網特性研究與電能質量評估方法。包括建立適應工程階段的光伏電池陣列數學模型,建立適應于工程階段的光伏逆變器數學模型,建立基于MATLAB軟件的大中型光伏電站并網仿真模型,建立基于PSASP的大中型光伏電站并網仿真模型,進而研究其并網特性,并就其輸出電能質量進行評估,為業主設備選型及電網公司決策方案提供依據。
本發明公開了一種油橄欖果渣處理技術,屬于新能源技術領域。通過將油橄欖果渣干燥后粉碎,添加較為易燃的原料,樺樹皮碎屑、碳粉、松木粉和柏木粉,油橄欖果渣本身含有油分,于樺樹皮碎屑混合,極易點燃,同時同碳粉、松木粉和柏木粉的混合漿料將其填充,烘干后,使之形成固體狀的生物質燃料,可以解決果渣的合理處理,還能增加一定的經濟效益;利用油橄欖果渣、樺木邊角料、柏木邊角料、松木邊角料、碳粉等較便宜的原料,制成生物質燃料,可以降低冬季北方采暖的用煤量,符合綠色環保,新能源開發的需求。
本發明公開了一種最小化棄風電量的風電場發電權置換電量評估方法,通過對風電場和火電廠的日前發電權置換進行評估。從而最大化新能源發電量,最小化棄風。并簡化交易電量滾動修正的過程,只進行日前的置換電量評估,簡化計算過程。從而達到提高新能源利用率以及提高發電企業利潤的目的。
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