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成果
成果 专家 院校 需求
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甲烷零碳转化制氢及其高密度储氢技术研发

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工业大学

成果简介:针对甲烷催化裂解与等离子体(依托可再生能源电力消纳)诱导气相沉积产物调控的关键问题,团队构建了低温(等离子体协同)催化剂诱导甲烷定向裂解零碳转化体系,开发了对气(H2)-固(碳纳米管CNTs)两相产物定向构筑以及特征化储氢CNTs构筑及高纯H2分离原位联储技术。重点研发了低温定向诱导甲烷催化裂解CNTs特征化-H2高纯化共筑技术,为CH4“零碳化-高效化-高值化”转化及H2“产-储-输”提供理论技术基础与创新思路。 通过开发等离子体协同催化剂诱导CH4定向转化及特征化储氢CNTs原位H2高纯化“分离-吸附-储存”技术,为CMD反应“经济化-高值化-清洁化”利用奠定了理论技术基础创新思路。

氢微混燃烧技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工业大学

成果简介:坚持“零碳燃料应用”需求驱动“污染物近零排放技术”创新,聚集氢/富氢燃料在实施高效清洁利用时所面临NOx近零排放和燃烧稳定性的共性基础科学问题和工程应用困难,提出了分布式内/外交叉射流微混燃烧组织方法,自主研发设计了内/外两种交叉射流微混喷嘴,实现了微混火焰NOx近零排放,建立了微混喷嘴分布式矩阵集群布置关系,自主研发设计了燃气轮机逆/顺流两者分布式交叉射流微混燃烧室。 该技术成果可应用于氢/富氢燃气轮机、氢/富氢航空发动机、氢/富氢窑炉燃烧器,可根据燃烧器 空气入口形式、借口形式和温度场分布要求,设置不同喷嘴数量和布置规律的微混喷嘴,在保持 高燃烧效率和燃烧稳定性下,实现不同压力下的NOx近零排放。

高效热电器件全链条研制与集成制造技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工业大学

成果简介:针对高稳定性阻挡层筛选的问题,基于密度泛函理论计算的相图预测,提出了热电界面材料的普适性精准设计策略,构建了典型热电材料的界面材料成分设计准则;并基于多尺度缺陷构建等方式优化了材料性能,研制出了高性能Mg基,方钴矿基等热电发电器件,以及Mg基、Bi2Te3基热电制冷器件,突破了热电器件全链条研制技术瓶颈,为热电转换技术的规模化应用提供技术支撑。 该技术突破热电器件全链条研制技术瓶颈,为深空探测核电池、余热回收发电以及电子元器件精密温控等产业的规模化应用提供技术支撑。

低压大功率交流电机驱动控制技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:哈尔滨工业大学

成果简介:针对电动工程车辆控制器相关技术需求,团队形成了完整的低压大功率交流电机驱动控制技术,包括100V/400A、48V/450A、24V/200A等不同功率等级的技术路线,实现了永磁同步电机、同步磁阻电机、交流感应电机在电动工程车辆领域中的应用。针对目前工程车辆电机及控制系统存在问题,解决了大电流器件并联技术、电磁干扰防护、热设计、长寿命运行、电机参数在线辨识、电机最佳效率运行、车辆差速运行、故障预测等一系列重要问题。相关研究成果已经在电动搬运车、电动仓储车、电动环卫车和消防车等得到具体应用,对加快国内传统燃油车辆替代具有重要意义。最大输入电压(直流):24V~100V;最大输出电流:450A;电机类型:永磁同步电机、同步磁阻电机、感应电机;电机最高转速:10000rpm;电机位置接口:AB增量编码器、ABZ增量编码器、磁编码器、旋转变压器。

薄膜型多层绝热液氢储罐技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:中山先进低温技术研究院

成果简介:薄膜型储罐因其较低的安装难度和制造成本,为液氢的规模化储存提供了可能。本成果建立了薄膜型液氢储罐围护系统结构,最外层采用钢筋混凝土作为支撑,中间采用多层多孔绝热材料作为保冷层,内层为金属薄膜密封层。薄膜内壳采用1~2mm奥氏体不锈钢材料,并预制有自主开发的适用于液氢温度的正交对称贯穿型波纹结构,可以提供材料收缩缓冲,降低低温应力。

一种薄膜太阳能电池

所属分类:清洁能源产业

所属单位:华东师范大学

成果简介:薄膜太阳能电池由于其具有成本低、效率高和可柔性化等特点已经成为世界各国的重点研究发展方向。目前薄膜太阳电池的发展主要面临电池对太阳光的反射损耗、光谱的响应失配及电池长期使用的稳定性等问题。本专利主要涉及两个方面的发明创新:(1)通过理论计算和设计,在薄膜太阳能电池表面制备由不同薄膜折射率和厚度组成的阶梯折射率宽带减反复合膜,这种复合膜可降低电池表面对入射太阳光的反射,可将有效的讲电池对太阳光的吸收从67提高到96%以上:(2)将制备好的高效光下转换材料均匀分散在电池表面,形成一层光转换层引入电池结构。太阳光中不能被电池吸收利用的有害紫外光通过光转换层后能被转换为易被电池吸收利用的可见光。光转换层在太阳电池结构中的引入,一方面拓展了电池的光谱响应范围,提高了电池的光电转换效率;另一方面,通过对有害紫外光的转换利用,有效地提高了电池的稳定性和长期使用寿命。

太阳能逆变器

所属分类:清洁能源产业

所属单位:西北工业大学

成果简介:太阳能逆变器技术是太阳能发电技术领域的研发成果,可以应用在三相及单相太阳能并网逆变器中。电路采用了高效率的电路拓扑、先进的电感设计技术、优良的驱动方案、完善的电路设计及软件功能,整体功能经过了测试验证。该技术符合国家新能源发展政策,具有较大的经济效益。

一种槽式聚光器支架的调节方法

所属分类:清洁能源产业

所属单位:河海大学

成果简介:本发明公开了一种槽式聚光器支架的调节方法,所述式聚光器支架包括液压支撑组件位置控制系统,液压传动机构,若干个液压支撑组件,式聚光镜和聚光器底座,其中聚光器底座与地面接触,宽度大于槽式聚光镜的开口宽度,聚光器底座上安装液压传动机构和液压支撑组件,液压支撑组件与液压传动机构通过液压油路连接,每个液压支撑组件的末端与槽式聚光镜下表面均通过耐热胶或者螺栓结构相连,通过液压支撑组件位置控制系统控制液压传动机构来调节液压支撑组件的高度,使所有液压支撑组件所形成的面型与所需求的槽式聚光镜的反射面截面面型贴合。本发明通过改变多组液压支撑组件的位置可适应不同槽式聚光镜的形状,可在同一聚光器底座位置处使用不同形式的聚光系统。

太阳能光伏建筑一体化技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:河海大学

成果简介:河海大学机电工程学院在太阳能光伏利用领域开展了大量的研究工作,建有多个分布式光伏电站,具备完善的测试条件以及梯队合理的研究团队。 1.光伏仿真系统软件SIMUPV。经过10余年的开发,形成了能够进行模拟设计并网光伏系统的软件SIMPV,在国内处于领先地位,达到国际同类型软件水平。该软件能够进行大型并网光伏电站的设计、复杂城市环境下分布式光伏电站设计、光伏电站经济性设计,并能够进行组件、逆变器选型等工作。其中,复杂城市环境下光伏电站的设计是本软件的一个特点能够考虑安装平面条件、周围建筑物遮挡、复杂城市条件等因素。本软件已经在国内多所高校、研究院所和光伏相关企业得到了推广使用,取得了较好的效果。 2.太阳能光伏-空气源热泵-空调联合系统。充分利用本单位在光伏和空调等领域的相关研究工作,在太阳能光伏直驱空调技术、并网太阳能光伏-空调-空气源热泵技术和太阳能光伏直驱空调-空气源热泵技术等领域开展了大量的工作,并形成了完善的技术方案。相关研究在国内处于相对较为领先的水平,建有完善的实验系统,具备相关系统设计和测试能力。 3. 太阳能光伏建筑一体化能耗监测与评估。针对城市中光伏建筑一体化中的,最为常见的屋顶光伏电站和光伏幕墙,通过对光伏电站对建筑物屋顶和墙面温度以及与外界热交换影响的研究,分析其对建筑物能耗的影响规律,形成了一套完成的光伏建筑一体化能耗监测与能耗评估方案。

基于能级匹配的余热再利用冷热电联供系统

所属分类:清洁能源产业

所属单位:河海大学

成果简介:目前一些高能耗企业如火力发电厂、炼钢厂、玻璃厂与化工企业等,一方面一次性能源利用率低,一方面厂内又有大量高、中品位的余热浪费,普遍存在着严重的“高品质能源弃用或高能低用"的共性问题。本技术能够根据不同用户的能源需求,对工业用能用户进行统筹考虑、综合优化,为企业建立最优的能级匹配工业余热再利用系统,最大程度地减少一次能源的使用率,为企业节能减排的同时,产生增补的经济效应。

基于纳米液态金属的高性能散热技术

所属分类:清洁能源产业

所属单位:河海大学

成果简介:纳米液态金属是由液态金属和纳米颗粒构成的一种高效传热介质,该新型介质具有热导率高、流动性好、沸点高、化学性质稳定且安全无毒等优异性能。本团队采用镓基合金流体和铜纳米颗粒制备的纳米液态金属流体,具有良好的流动传热性能,其热导率是水的60倍,动力粘度只是水的2.1 倍,超强的传热能力能够弥补流体粘度和密度增大带来的流阻的影响。相同条件下,纳米液态金属的换热系数是水基纳米流体换热系数的238倍(图1),而系统消耗的泵功仍小于 水基纳米流体所消耗泵功,因而纳米液态金属流体是一种适用于高密度、大功率元器件散热场合的理想工作介质。

PM10水汽混合雾化降尘

所属分类:清洁能源产业

所属单位:河海大学

成果简介:雾化除尘是开放领域除尘的重要技术方法之一,其原理是利用喷嘴喷雾产生的水雾液滴迅速吸附空气中的各种大小灰尘颗粒,形成有效沉降。由水雾捕尘的四种机理分析可得水雾颗粒的直径越接近灰尘粒径,除尘效果越好。因此要想对PM10进行有效的雾化降尘,应使雾化后的水雾颗粒粒径小于 10um,而传统的水气雾化水雾粒径大都在20um以上,对10um 以下的灰尘降尘效果不好。本文主要在水气混合雾化的基础上探究如何使雾化粒径小于10um,满足对于PM10等小颗粒粉尘的有效降尘。为了使雾滴粒径达到10m以下,满足干雾抑尘的要求,本文在普通两相雾化喷嘴水气混合二次雾化的基础上提出了三次雾化机理并运用该机理优化了空气雾化喷嘴的结构。设计得到的喷嘴总体机构如图1所示。该雾化降尘技术已经实际工程应用。

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