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公开(公告)号:CN118328750A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410448698.7
申请日:2024-04-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种太阳能光热驱动的废弃塑料超临界H2O‑CO2共气化发电耦合系统及方法,系统包括燃烧器、供氧系统、发电系统、燃烧产物分离系统、太阳能‑熔盐供热系统、流化床反应器;其中燃烧器用于进行废弃塑料气化产物的燃烧反应,得到含H2O、CO2混合工质;发电系统包括混合工质汽轮机与发电机;燃烧产物分离系统用于从混合工质中分离H2O、CO2;太阳能‑熔盐供热系统用于加热H2O、CO2至超临界温度;第一压缩机与第二压缩机用于调控系统压力至H2O、CO2的超临界压力;流化床反应器用于在超临界混合工质下进行废弃塑料气化反应。与现有技术相比,本发明实现了废弃塑料的无害化处理和资源化利用,在废弃塑料/生物质处理等多种工业场景都具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117174948A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202210594744.5
申请日:2022-05-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04298 , H01M8/04302 , H01M8/04992 , B60L58/33 , B60L58/34
Abstract: 一种车用氢燃料电池热管理系统及其控制方法,包括:具有冷却液循环管路的氢燃料电池电堆、电子节温器、电加热器、散热器、增压水箱、水泵、中冷器和换热器。本发明针对车辆不同运行工况,即燃料电池不同输出情况,优化系统控制策略,实现电堆的温度控制同时降低散热器的功耗,显著提高燃料电池汽车整体续航能力。
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公开(公告)号:CN116845286A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210290979.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M8/04298 , H01M8/04992 , H01M8/04029
Abstract: 一种基于重卡的三维非等温质子交换膜燃料电池冷却方案优化方法,建立具有不同反应气体进气方式和冷却液流动方向的三维两相非等温质子交换膜燃料电池几何模型并将其划分为数量级不同的网格文件后进行数值模拟计算,得到不同电压下对应的电流密度值,绘制该模型的极化曲线并确定模拟参数,在确定电池阴极电势条件下获得候选冷却方案;再通过比较不同反应气体进气方式和冷却液体流动方向对质子交换膜燃料电池输出性能的影响以及比较不同冷却液体的条件参数对质子交换膜燃料电池输出性能的影响,实现冷却方案的最终优化,本发明显著提高了质子交换膜燃料电池的输出性能,降低电池内部局部的热点冷点和水淹现象产生,提高燃料电池电堆的耐久性,从而达到降低氢燃料重卡的采购和行成本的目的。
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公开(公告)号:CN118960457A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411409630.4
申请日:2024-10-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: F28D20/00 , H01M8/0606 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , B09B3/40 , C10J3/00 , B09B101/75
Abstract: 本发明属于废弃塑料无害化处理技术领域,公开了一种废弃塑料超临界H2O‑CO2共气化发电系统及方法,该系统包括第一熔盐储热系统、混合器、气化反应器、第二熔盐储热系统、气化反应单元和燃料电池发电系统,第二熔盐储热系统包括第一储热单元和第二储热单元;混合器的输入端用于输入常温高压的液态CO2和H2O,混合器的输出端连接至第一熔盐储热系统的输入端;气化反应器的输入端分支设置,一支路输入端用于输入废弃塑料浆料,另一支路输入端连接至第一熔盐储热系统的输出端,本发明解决了在有无光源的条件下连续性运行的技术问题,实现了从低品位废弃塑料能源到高品位电能的全天候、稳定、持续的转换。
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公开(公告)号:CN118028009A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410357827.1
申请日:2024-03-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: C10G2/00
Abstract: 本发明属于液态烃类制备技术领域,涉及一种绿氢耦合直接空气碳捕集通过费托合成生产液态烃类系统,包括电解水制氢装置、碳捕集装置、分别与电解水制氢装置和直接空气碳捕集装置相连通并用于进行逆水煤气反应的逆水煤气反应装置、用于从逆水煤气反应产物中脱除水和二氧化碳得到合成气的合成气净化装置、与合成气净化装置相连通并用于进行费托合成反应得到液态烃类的费托合成反应装置,以及用于分别向上述装置供电的可再生能源发电装置。与现有技术相比,本发明不仅实现了绿电能源的综合消纳,还实现了CO2的资源化利用,同时不会增加新的碳排放,综合碳排放为负值,对偏远地区的丰富风光资源利用与缓解全球变暖具有极高的应用前景。
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公开(公告)号:CN117874584A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202310151448.2
申请日:2023-02-22
Applicant: 上海交通大学 , 中电投新疆能源化工集团哈密有限公司
IPC: G06F18/241 , G06F18/2113 , G06F18/2321 , G06N3/0442 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于气象聚类的神经网络超短期光伏功率预测方法,包括以下步骤:S1、构造二次变量;S2、对二次变量中的实测数据和预测数据进行归一化,并对辐照数据进行修正;S3、对归一化后的实测数据进行筛选,基于改进的蚁群聚类算法进行聚类,得到类晴天、类阴天和类雨天三类变异聚类结果;S4、对三类变异聚类结果基于随机森林特征度进行筛选,得到特征变量组;S5、对LSTM神经网络进行训练,将S2中的数据输入LSTM模型,得到光伏功率预测结果;S6、对光伏功率预测结果进行评估,果优化光伏功率预测结果。与现有技术相比,本发明具有提高对电网系统冲击较大的波动性天气预测准确度等优点。
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公开(公告)号:CN117154121A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311186836.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M8/008 , H01M8/1004 , C01B32/158 , C22B11/00 , C22B7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于超临界流体的废旧燃料电池膜电极金属回收方法,其包括以下步骤:S1预处理;S2气化;S3分离;S4后处理。与现有技术相比,本发明实现了对不具有回收价值的燃料电池废旧材料实现了经济性回收,回收工艺简单、无污染。
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公开(公告)号:CN119928814A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202411734985.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 上海交通大学 , 中电投新疆能源化工集团哈密有限公司
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池混动汽车多目标深度强化学习能量管理方法,方法包括以下步骤:S1、获取典型的行驶数据训练神经网络模型,得到行驶工况识别模型,基于所述驶工况识别模型识别不同的行驶工况;S2、建立模拟环境,在模拟环境中定义智能体,并设计多目标优化奖励函数;S3、采用深度确定性策略梯度训练智能体,得到训练完成的智能体;S4、对训练完成的智能体进行测试,然后获取实际行驶数据,基于行驶工况识别模型输出实际工况,将实际工况输入训练完成的智能体,得到实际能量管理策略。与现有技术相比,本发明具有实现多目标混合动力汽车的能量管理,进而提高混合动力汽车的整体性能等优点。
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公开(公告)号:CN118344905A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410448695.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 上海交通大学
IPC: C10J3/56 , F24S20/20 , F24S60/30 , F28D20/00 , C01B3/32 , B09B3/00 , B09B3/70 , B09B3/35 , B09B3/38 , C10J3/72 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及一种太阳能光热驱动的废弃塑料超临界H2O‑CO2共气化制氢系统及方法,系统包括太阳能‑熔盐供热系统、供水系统、CO2供应系统、废弃塑料气化反应系统,其中太阳能‑熔盐供热系统包括循环连接的塔式集热器、热熔盐储罐、熔盐换热器组、冷熔盐储罐;供水系统与CO2供应系统通过熔盐换热器组产生超临界H2O、超临界CO2;废弃塑料气化反应系统包括流化床反应器和H2分离器;流化床反应器用于在超临界H2O、超临界CO2的混合工质下进行废弃塑料浆料的气化反应,H2分离器用于对气化反应物料进一步分离,得到H2和合成气副产物。与现有技术相比,本发明实现了废弃塑料的无害化处理和资源化利用,在废弃塑料/生物质处理等多种工业场景都具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN119281798A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411793837.6
申请日:2024-12-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: B09B3/40 , C10G1/10 , C10G1/00 , B09B101/75
Abstract: 本发明涉及废弃塑料无害处理技术领域,公开了一种太阳能供热的塑料液化‑气化两步法氢电联产系统及方法,该系统包括太阳能熔盐储热系统、液化反应器、气化反应器、有机朗肯循环发电装置、气化反应系统和氢气分离器;气化反应器的输入端分支路设置,其中一支路的输入端连接液化反应器的输出端,另一支路的输入端连接太阳能熔盐储热系统的输入端;太阳能熔盐储热系统的输入端用于输入液态H2O;气化反应系统的输入端分支路设置,其中一支路的输入端连接气化反应器的输出端,另一支路的输入端用于输入超临界H2O;本发明实现从废弃塑料到高值富氢合成气的高效转化,同时通过太阳能光热熔盐储能技术可有效减少系统高品位电能的投入,提高系统经济性。
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