一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统

    公开(公告)号:CN111030148B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201911313228.5

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统,包括太阳能发电装置、第一储能转化装置、第二储能转化装置和控制器。太阳能发电装置为负载和第一储能转化装置、第二储能转化装置供电;控制器实时采集各装置的状态参数,当太阳能发电装置的输出电流大于负载所需的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其储能;当太阳能发电装置和第一储能转化装置的总输出电流小于负载的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其为负载供电。第一储能转化装置在太阳能发电装置的输出电流大于负载的输入电流时储能,同时能够自动为负载即时供电。本发明能够实现能量的循环利用,不需要外部再提供除太阳能以外的能量,即可以提供稳定、绿色、环保的电力供应。

    一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统

    公开(公告)号:CN111030148A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911313228.5

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 一种多绿色能源组成的零污染电力微网系统,包括太阳能发电装置、第一储能转化装置、第二储能转化装置和控制器。太阳能发电装置为负载和第一储能转化装置、第二储能转化装置供电;控制器实时采集各装置的状态参数,当太阳能发电装置的输出电流大于负载所需的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其储能;当太阳能发电装置和第一储能转化装置的总输出电流小于负载的输入电流时,启动第二储能转化装置,使其为负载供电。第一储能转化装置在太阳能发电装置的输出电流大于负载的输入电流时储能,同时能够自动为负载即时供电。本发明能够实现能量的循环利用,不需要外部再提供除太阳能以外的能量,即可以提供稳定、绿色、环保的电力供应。

    一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107887619B

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201711021664.6

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将铂盐和钯盐溶解于第一溶剂中进行反应,得到Pt‑Pd合金纳米晶溶液,其中第一溶剂由二甲基酰胺和羧酸组成,将碳载体分散在第二溶剂中,得到碳载体悬浮液;将Pt‑Pd合金纳米晶溶液均匀分散在碳载体悬浮液中,搅拌至少4h,然后过滤洗涤、干燥,得到形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂。本发明实现在不使用长碳链的表面活性剂的条件下制备出形貌可控的Pt‑Pd合金催化剂,该方法操作简单,产率较高,降低了催化剂生产成本,且制备得到的Pt‑Pd合金催化剂表面非常洁净,活性位点不会被表面活性剂吸附占据,有效提高了催化剂的催化活性。

    一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107887619A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711021664.6

    申请日:2017-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种形貌可控的Pt-Pd合金催化剂及其制备方法与应用,属于催化剂技术领域。所述方法包括以下步骤:将铂盐和钯盐溶解于第一溶剂中进行反应,得到Pt-Pd合金纳米晶溶液,其中第一溶剂由二甲基酰胺和羧酸组成,将碳载体分散在第二溶剂中,得到碳载体悬浮液;将Pt-Pd合金纳米晶溶液均匀分散在碳载体悬浮液中,搅拌至少4h,然后过滤洗涤、干燥,得到形貌可控的Pt-Pd合金催化剂。本发明实现在不使用长碳链的表面活性剂的条件下制备出形貌可控的Pt-Pd合金催化剂,该方法操作简单,产率较高,降低了催化剂生产成本,且制备得到的Pt-Pd合金催化剂表面非常洁净,活性位点不会被表面活性剂吸附占据,有效提高了催化剂的催化活性。

    一种实现流场分配区的双极板结构及PEM燃料电池

    公开(公告)号:CN119943987A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411971547.6

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明公开一种实现流场分配区的双极板结构及PEM燃料电池。所提供的极板包括氢气流场、空气流场以及冷却水流场,在各流场的进出口区域均设有流场分配区,形成流体在流场分配区结构干预下的流动路径。将双极板流场进气分配区分为三部分,分别是进气区、过渡区以及分配区。进气区流道垂直于大通道边缘且流道长度逐渐增大,过渡区流道与其相邻密封槽内槽保持平行。分配区内含一分多流道,其中的脊背经过规律性布局。氢/空气电化学活性区内脊背宽度设计大于流道的宽度。本发明提供的双极板分配区设计能够解决因气体分配不均产生的局部热点问题,并实现极板面积利用率最大化,防止板子因为长期的应力集中而出现破损,提高燃料电池的使用寿命。

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