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公开(公告)号:CN112381262A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202010980850.8
申请日:2020-09-17
Applicant: 南京信息工程大学滨江学院 , 北京汇思慧能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种考虑负荷电压特性及新能源强不确定性的微电网规划方法。第一步,建立新能源模型;第二步,建立各类负荷相应的幂函数负荷静态特性模型;第三步,建立计及负荷特性及新能源的微电网规划综合数学模型;第四步,利用自适应遗传算法进行优化求解;最后通过算例仿真验证。本发明相比传统的微电网规划方法相比,同时考虑了负荷电压特性及新能源的强不确定性,更加符合微电网特征及实际情况;提出了对新能源无功出力的要求,从而使得微电网的电压波动更小,保证微电网系统安全稳定运行;提出的以网损和电压波动最小为目标的微电网规划方法,可以减少新能源的规划成本和降低微电网的网络损耗,保证微电网系统更为经济的运行。
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公开(公告)号:CN104841416B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510229129.4
申请日:2015-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种新型制备正方形片状硼酸氧铋光催化剂的方法,该制备方法包括以下步骤:向水中加入氧化铋和硼酸,氧化铋加入量为0.04g/mL~0.1g/mL,硼酸加入量为0.1g/mL~0.3g/mL,搅拌20~30min;加入1~4倍体积的30%双氧水,搅拌20~30min得混合溶液;将混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,100~180℃恒温水热反应12~24小时,离心、洗涤、干燥;将干燥后的粉末在马弗炉里面退火处理,即得正方形片状硼酸氧铋光催化剂。该方法简单易行、易于推广,相对于文献报道的方法能制得形状新颖、催化活性高的正方形片状硼酸氧铋光催化剂,可用于催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN103861580B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410075408.5
申请日:2014-03-04
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J23/18 , B01J35/02 , B82Y40/00 , A62D3/17 , A62D101/26 , A62D101/28
Abstract: 本发明提供一种纳米球状氧化铋光催化剂的制备方法及应用,涉及新型催化剂领域。所述制备方法,包括:将含铋化合物和葡萄糖酸钠溶于中,调节pH至10~13,得到混合溶液;将混合溶液放入高压反应釜中,密封,在120~180℃保持18~24小时,冷却至室温;将高压反应釜内溶液离心,取沉淀,干燥后焙烧,得到纳米球状氧化铋光催化剂。本发明还提供上述方法制备的纳米球状氧化铋光催化剂及其在催化有机污染物降解方面的应用。本发明制备方法简便,产率达百分之八十以上,成本低,环境友好。本发明纳米球状氧化铋是纳米级,颗粒尺寸均一,太阳能利用率较高,量子效率较高,因此具有较高的光催化活性,可以应用于催化有机污染物的降解中。
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公开(公告)号:CN103785425A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201410075395.1
申请日:2014-03-04
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/053 , B01J35/02 , C02F1/30
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供一种花状Bi2O(OH)2SO4光催化剂的制备方法及应用,涉及新型催化剂领域。所述方法,包括如下步骤:将含铋化合物溶于溶剂,加入硫酸钠,得到混合溶液;将所述混合溶液放入高压反应釜中,密封,在50℃~100℃保持12~24小时,冷却至室温;将高压反应釜内溶液离心,取沉淀,干燥,得到所述花状Bi2O(OH)2SO4光催化剂。本发明花状Bi2O(OH)2SO4光催化剂的制备方法,简单易行,原料廉价、易得,并且不使用任何模板剂或表面活性剂,制备方法简单,有利于批量制备,得到的花状Bi2O(OH)2SO4光催化剂具有较高的催化活性。
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公开(公告)号:CN113644916A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110871555.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 南京信息工程大学滨江学院
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明涉及一种基于边缘计算的电力系统稳态数据压缩方法,通过建立联合稀疏模型、建立稀疏冗余字典、明确测量矩阵、建立联合重构算法等阶段,结合压缩感知与分布式信源编码,完成边缘计算下电力系统稳态数据融合;利用小波变换算法,按分辨率将得到的数据融合结果分解至各个尺度水平上,得到高频系数与低频系数,经阈值处理高频系数后,采用无损编码技术输出压缩结果。本发明结合边缘计算方法,构建出稳态数据压缩方法,有效压缩电力系统数据,缩减储存空间与数据传输量。
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公开(公告)号:CN104801320B
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201510229058.8
申请日:2015-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/06 , C02F1/32 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了氟化氧铋光催化剂及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:向水中加入冰醋酸,冰醋酸与水的体积比为1:2~5:1,搅拌;向冰醋酸溶液中加入硝酸铋和可溶性氟化盐,75℃~85℃恒温水浴下搅拌20~40分钟,使硝酸铋和氟化盐溶解,制成硝酸铋浓度为0.95mmol/30ml~1.05mmol/30ml的混合溶液,铋元素与氟元素的摩尔比为1:1.9~1:2.1;将上述混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,120~160℃恒温水热反应10~13小时,离心、洗涤、干燥后即得氟化氧铋光催化剂。该方法简单易行、易于大规模推广,能制得催化活性高的氟化氧铋光催化剂,可用于催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN104874411A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510228455.3
申请日:2015-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种新型花状碱式氯化铜催化剂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:氢氧化钠水溶液制备:配制浓度为0.32~0.8mol/L的氢氧化钠水溶液;室温溶解:向氢氧化钠水溶液中加入氯化铜和30%双氧水,制成氯化铜浓度为0.154mol/L~0.164mol/L的混合溶液,30%双氧水加入量与氢氧化钠水溶液体积比为1:1~25;水热反应:将上述混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,80~140℃恒温水热反应18~24小时,离心、洗涤、干燥。该方法简单易行、易于推广,相对于文献报道的方法能制得活性高的花状碱式氯化铜催化剂,可用于催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN104874409A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510228538.2
申请日:2015-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J27/053 , B01J35/02
Abstract: 本发明公开了一种新型纳米棒Bi2O(OH)2SO4光催化剂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:双氧水溶液制备:向水中加入30%双氧水,30%双氧水与水的体积比为1:1~5:1,搅拌;常温溶解:向双氧水溶液中加入硝酸铋和硫酸钠,室温下搅拌使硝酸铋溶解,制成硝酸铋浓度为0.95mmol/30ml~1.05mmol/30ml的混合溶液,硝酸铋与硫酸钠的摩尔比为1:0.5~1:2;水热反应:将上述混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,80~180℃恒温水热反应2~24小时,离心、洗涤、干燥后即得纳米棒Bi2O(OH)2SO4光催化剂。该方法简单易行、易于大规模推广,相对于文献报道的方法能制得形状不同、催化活性更高的Bi2O(OH)2SO4光催化剂,可用于催化降解有机污染物。
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公开(公告)号:CN113644916B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110871555.3
申请日:2021-07-30
Applicant: 南京信息工程大学滨江学院
IPC: H03M7/30
Abstract: 本发明涉及一种基于边缘计算的电力系统稳态数据压缩方法,通过建立联合稀疏模型、建立稀疏冗余字典、明确测量矩阵、建立联合重构算法等阶段,结合压缩感知与分布式信源编码,完成边缘计算下电力系统稳态数据融合;利用小波变换算法,按分辨率将得到的数据融合结果分解至各个尺度水平上,得到高频系数与低频系数,经阈值处理高频系数后,采用无损编码技术输出压缩结果。本发明结合边缘计算方法,构建出稳态数据压缩方法,有效压缩电力系统数据,缩减储存空间与数据传输量。
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公开(公告)号:CN104874411B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510228455.3
申请日:2015-05-07
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种花状碱式氯化铜催化剂的制备方法,该制备方法包括以下步骤:氢氧化钠水溶液制备:配制浓度为0.32~0.8mol/L的氢氧化钠水溶液;室温溶解:向氢氧化钠水溶液中加入氯化铜和30%双氧水,制成氯化铜浓度为0.154mol/L~0.164mol/L的混合溶液,30%双氧水加入量与氢氧化钠水溶液体积比为1:1~25;水热反应:将上述混合溶液加入到聚四氟乙烯内衬中,80~140℃恒温水热反应18~24小时,离心、洗涤、干燥。该方法简单易行、易于推广,相对于文献报道的方法能制得活性高的花状碱式氯化铜催化剂,可用于催化降解有机污染物。
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