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公开(公告)号:CN115458842A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211007682.X
申请日:2022-08-22
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/6556 , H01M10/6551 , H01M10/6568 , H01M10/659 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/643
Abstract: 本发明涉及电池管理系统,公开了一种相变材料与液冷复合的电池热管理系统,包括:相变材料,该相变材料包覆电池;液冷系统,包括液冷管道和设置在液冷管道上的导热翅片,液冷管道设置在相变材料外部,导热翅片嵌入至相变材料内部,且液冷管道内灌注有液冷工质,以能够通过液冷工质与相变材料之间形成热交换。本发明通过相变材料将电池进行包覆,由于电池工作时会产生较高的热量,因此通过相变材料能够将电池工作时产生的热量进行吸收,以降低电池表面的热量,并通过液冷系统来对相变材料进行降温,以避免相变材料内的温度过高而影响到与电池之间发生热交换,通过相变材料和液冷系统结合,能够对电池表面进行快速吸热,避免电池表面的温度过高。
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公开(公告)号:CN115241514A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210935767.8
申请日:2022-08-04
Applicant: 中南大学
IPC: H01M8/2483 , H01M8/24 , H01M8/0668 , C25B9/70 , C25B9/60 , C25B1/042
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池/电解池电堆及制氢方法,该电堆包括通过螺栓紧固连接的底部端板、顶部端板、连接体和密封件,所述密封件上安装有电极片;所述底部端板、连接体和顶部端板均开设有分别用于输送阴极气和阳极气且对应对接连通的竖向通道;所述底部端板的一侧面设置有I型蛇形流道凹槽,所述顶部端板的一侧面设置有II型蛇形流道凹槽,所述连接体的两个侧面分别设置有I型蛇形流道凹槽和II型蛇形流道凹槽,所述I型蛇形流道凹槽通过水平通道与输送阴极气的竖向通道连通,所述II型蛇形流道凹槽通过水平通道与输送阳极气的竖向通道连通。本申请的电堆,确保了气密性,避免了阴、阳极气体相互混杂;提高了气体的利用率。
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公开(公告)号:CN114933279A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210671353.9
申请日:2022-06-14
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提出一种醇类燃料裂解制氢控制方法,用于控制醇类燃料裂解制氢系统对发动机排气热量进行回收,具体步骤包括实时采集发动机的运行状态参数和醇类燃料裂解制氢装置的工况判断参数;基于运行状态参数和工况判断参数判断发动机的工况状态;针对工况状态确定燃料供给单元对醇类燃料裂解制氢装置的燃料供给量;和/或,确定裂解气存储单元对醇类燃料裂解制氢装置中产生的裂解气的存储和/或释放。本发明提供的控制方法能够基于对发动机工况状态的动态判断,结合判断结果实现对醇类燃料裂解制氢过程的动态控制,进而实现对发动机排气热量的阶梯利用。
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公开(公告)号:CN114492944A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111658462.9
申请日:2021-12-30
Applicant: 中南大学 , 南京洁源电力科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于TLBO‑Elman的光伏电站短期发电功率预测方法、装置及存储介质,根据预测日的气象数据、天气类型获取与其相似度最高的历史日;将该历史日的光伏发电功率数据进行分解处理,将得到的表示短期规律的IMF分量叠加作为短期预测中频数据;将预测日的气象数据及短期预测中频数据归一化处理,输入与预测日天气类型对应的发电功率预测模型,以预测预测日光伏发电短期预测功率;发电功率预测模型为基于历史发电日的气象数据及光伏发电功率数据分别对Elman神经网络进行训练得到,且Elman神经网络的初始权值和阈值采用TLBO优化算法得到。本发明可以实现不同气象条件下光伏发电短期功率的有效预测。
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公开(公告)号:CN113233502B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202110498163.7
申请日:2021-05-08
Applicant: 中南大学
IPC: B01D7/00
Abstract: 本申请涉及烟气砷脱除技术领域,提供一种气态三氧化二砷稳定发生与标定的装置及方法,该装置包括外管;设于外管内的内管,内管和外管之间具有间隙,内管的底部和外管的底部连通;设于外管的外侧并用于对外管和内管进行恒温加热的加热装置;设于外管的外侧并用于对外管内供载气流量恒定的载气的供气装置;以及,设于外管的外侧并与内管连接的并列设置有至少两组的吸收气态三氧化二砷溶液装置。气体三氧化二砷通过三氧化二砷颗粒在恒温加热及载气流量带动的方式进入到吸收气态三氧化二砷溶液装置进行吸收,以便对砷的发生浓度进行确定,具有结构简单化、使用方便化、普遍适应性好、耗能少、浓度精度确认精准的优点。
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公开(公告)号:CN113735059A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110966066.6
申请日:2021-08-23
Applicant: 中南大学
IPC: C01B3/32
Abstract: 本发明公开了一种醇类重整微反应器及制氢方法,旨在不影响反应器流动能力的前提下提升反应器的换热能力。为此,本发明实施例提供的醇类重整微反应器,包括从上到下依次叠合设置的蒸发板、中隔板和重整板,蒸发板与中隔板之间形成有蒸发室,中隔板与所述重整板之间形成有重整室,蒸发室的出口与重整室的入口连通,重整室上负载有制氢催化剂,蒸发板、中隔板和/或重整板上还设有加热元件,蒸发室由蛇形直微流道或蛇形波纹微流道构成,重整室由蛇形直微流道或蛇形波纹微流道构成,蛇形直微流道由若干首尾顺次相接且相互平行的直线流道段组成;蛇形波纹微流道由若干首尾顺次相接且相互平行的正弦波纹段组成,直线流道段上设有丁胞。
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公开(公告)号:CN113233502A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110498163.7
申请日:2021-05-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本申请涉及烟气砷脱除技术领域,提供一种气态三氧化二砷稳定发生与标定的装置及方法,该装置包括外管;设于外管内的内管,内管和外管之间具有间隙,内管的底部和外管的底部连通;设于外管的外侧并用于对外管和内管进行恒温加热的加热装置;设于外管的外侧并用于对外管内供载气流量恒定的载气的供气装置;以及,设于外管的外侧并与内管连接的并列设置有至少两组的吸收气态三氧化二砷溶液装置。气体三氧化二砷通过三氧化二砷颗粒在恒温加热及载气流量带动的方式进入到吸收气态三氧化二砷溶液装置进行吸收,以便对砷的发生浓度进行确定,具有结构简单化、使用方便化、普遍适应性好、耗能少、浓度精度确认精准的优点。
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公开(公告)号:CN110721691B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201911102054.8
申请日:2019-11-12
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/78 , B01J35/02 , C01B3/26 , C01B32/162 , C01B32/15 , C01B32/205 , C01B32/05 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于燃烧化工与材料领域,具体公开了一种为NixFe3‑xO4‑Ca2FeyAl2‑yO5的新型催化剂材料用于催化甲烷高效裂解制备高纯度氢气。本发明提供的新型NixFe3‑xO4‑Ca2FeyAl2‑yO5催化剂,通过Ca2FeyAl2‑yO5载担载NixFe3‑xO4纳米颗粒并实现NixFe3‑xO4纳米颗粒的高度分散,同时载体的特殊设计,使其在甲烷裂解过程中均匀持续还原,载体发生分裂并保持催化过程中活性分组的晶粒尺寸,从而有效抑制催化剂在甲烷催化裂解过程中的烧结和团聚。长时间的催化甲烷裂解后,该催化剂仍然具有甲烷裂解催化活性与稳定性,可实现高甲烷转化率、持续高效产高浓度氢气,同时得到低石墨化程度的纳米碳。
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公开(公告)号:CN107402116A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710735954.0
申请日:2017-08-24
Applicant: 中南大学
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种气液两相流流型识别方法及检测装置,所述方法包括:步骤1:获取测量数据;步骤2:对步骤1中每组测量数据的压差信号进行处理得到压差信号的时频熵,并根据每组测量数据的气液两相流的流型、时频熵、气液两相流的特征参数构造流型图;步骤3:获取待测的压差信号,并计算出待测的压差信号在流型图中的坐标位置;步骤4:根据待测的压差信号的坐标位置识别待测的气液两相流的流型。本发明通过上述方法实现了气液两相流流型识别,提高了识别结果可靠度。
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公开(公告)号:CN106017582A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610298730.3
申请日:2016-05-06
Applicant: 中南大学
IPC: G01F1/36
CPC classification number: G01F1/36
Abstract: 本发明公开了一种基于管径二分原理的皮托管流量测量方法,是在圆管横截面的内径上选取一个点作为零点,采用二分法在圆管内径上选取n个特征速度点;用皮托管分别测量各特征速度点i处流体的流速vi,计算圆管中n个特征速度点的流体流速的算术平均值即可得到管道内的流速,进而可以根据管道横截面积计算得到流量。本发明在测量的过程中取点位置简单,当需要增加特征点数量时,只需要在之前距离管壁最近的特征速度点与管壁之间增加测量点,因此已有的特征速度点位置保持不变,其既有数据能重复使用,可以大大减少测量次数,降低劳动强度,本发明工艺简单,操作方便,特别是特征速度点选取与定位容易,特征速度点拓展方便、数据通用性好;属于速度面积法的测速范畴,测量误差较小,可应用于皮托管的流量测量,适用对于气体、液体和蒸汽的流量测量。
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