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公开(公告)号:CN114841467A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210634228.0
申请日:2022-06-06
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司 , 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时间序列的石油炼化行业CO2排放预测方法,包括:获取CO2排放数据库中最新的预设时间步长的CO2单变量监测值或多变量监测值;将CO2单变量监测值或多变量监测值输入预先训练好的基于Informer机制的神经网络预测模型,得到未来设定时间步长内不同时刻所对应的CO2单变量预测值或CO2排放状态;CO2排放状态为CO2排放速率处于上升期、平台期或下降期。本发明可以有效利用CO2排放的历史数据,可以对CO2排放未来状态变量进行准确预测。
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公开(公告)号:CN114725432A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210481396.0
申请日:2022-05-05
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司 , 西南石油大学
IPC: H01M8/04014 , H01M8/04007 , H01M8/04089 , H01M8/04701 , H01M8/0612 , H01M8/0662 , H01M8/1246 , C01B3/26
Abstract: 本发明将熔融金属裂解天然气制氢工艺和高温固体氧化物燃料电池发电工艺相结合,直接以天然气脱硫净化,采用熔融金属对天然气进行熔融金属裂解脱碳,得到“碳”产品的同时,利用分离器将熔融金属裂解混合气中的氢气降温、分离提纯、降压、升温,高温纯氢气直接作为高温固体氧化物燃料电池电堆的发电原料发电。这样一方面减少熔融金属裂解制氢工艺的能耗,另一方面,直接利用熔融金属裂解高温氢气在高温固体氧化物燃料电池中发电,实现以天然气熔融金属脱碳制氢,以氢为燃料的高温固化氧化物燃料电池的“零碳”排放发电工艺。
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公开(公告)号:CN119656989A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411912599.6
申请日:2024-12-24
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
Abstract: 本申请公开了一种脱氢反应器,涉及化工设备技术领域,包括原料罐、预热罐、反应罐以及分离罐,预热罐与原料罐之间通过第一料管连接;反应罐包括反应室和气液分离室,预热罐通过第二料管与反应室连接,第一料管和第二料管之间通过衔接管连接,气液分离室和反应罐的外壁之间设置有夹层室,夹层室与气液分离室之间设置有热导件,夹层室通过第一进气管和第一出气管与预热罐导通形成第一热循环回路;分离罐包括二次气液分离室和多烃吸附室,气液分离室通过第三料管与二次气液分离室连接,多烃吸附室设置有排气管,二次气液分离室设置有排液管。本申请有效解决了脱氢反应装置对反应后的余热利用率低,脱氢反应存在能耗高的问题。
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公开(公告)号:CN117740706B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311609049.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: G01N21/3504 , G05B19/04 , G01W1/02
Abstract: 本发明的实施方式公开了一种气体监测装置的控制方法,气体监测装置包括气象传感件、NDIR气体监测传感件以及控制件,控制方法用于所述控制件,控制方法包括:获取当前时刻距最近一次执行监测程序结束时刻的时长t;其中,所述监测程序通过NDIR气体监测传感件监测气体;判断时长t是否在预设范围内;若是,从气象传感件获取其采集的当前监测环境参数;根据当前监测环境参数更新原监测环境参数,并计算当前监测环境参数相对原监测环境参数的变化量;判断当前监测环境参数的变化量是否大于等于预设变化阈值;若是,执行监测程序。本申请的控制方法,以时间和环境为变量依据控制气体监测装置的监测频率,可以有效改善监测行为的即时性和监测效率。
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公开(公告)号:CN118158983A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410339253.5
申请日:2024-03-25
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种基于相变流体的新型数据中心液冷系统,系统包括:一次侧相变流体循环子系统、二次侧相变流体循环子系统和位于二者中间的换热装置;二次侧相变流体循环子系统与数据中心的服务器进行换热;一次侧相变流体循环子系统与二次侧相变流体循环子系统通过换热装置进行换热;一次侧相变流体循环子系统通过冷却塔与外部环境进行换热;一次侧相变流体循环子系统和二次侧相变流体循环子系统分别设置有一次侧分散器和二次侧分散器,用于对相变流体进行在线分散。本发明基于相变流体高比热的特性,对一次侧和二次侧循环系统优化设计,实现基于相变流体的数据中心高效液冷系统设计,提升液冷系统的冷却能力,降低液冷系统功耗。
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公开(公告)号:CN117476981A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311830132.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: H01M8/04701 , H01M8/0432 , H01M8/04029 , H01M8/0612
Abstract: 本申请公开了一种燃料电池预防积碳系统及方法,该系统包括:电池单元,电池单元包括阳极、阴极和电解质;重整器,重整器出口通过重整气管道与阳极入口连接;温度测量装置,温度测量装置与阳极和/或阴极连接,用于测量阳极和/或阴极的温度;供水装置,供水装置通过水泵与重整气管道连接,用于向重整气管道内添加水;控制器,控制器与温度测量装置通信连接,用于获取温度测量装置的温度信号;控制器与水泵通信连接,用于控制水泵的运行功率。本申请通过水泵在控制器的控制下向重整气体添加水,调整重整气体在与电极接触之前的温度,以降低积碳形成临界温度,将积碳形成临界温度保持在低于电极温度的水平,能够有效减少或防止在阳极上的积碳形成。
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公开(公告)号:CN117438628A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311405138.5
申请日:2023-10-27
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: H01M8/2483 , H01M8/04082 , H01M8/04089
Abstract: 本发明公开了一种SOFC电堆,包括若干个固体氧化物燃料电池和输送单元;其中,固体氧化物燃料电池包括阳极室、阴极室、电解质膜、至少两个阳极连接口和至少两个阴极连接口。本发明还公开了一种含有上述SOFC电堆的SOFC发电系统,包括依次连接的重整器、上述SOFC电堆、剩余气体燃烧器和排气管。本发明SOFC电堆和SOFC发电系统的阳极具有更好的抗氧化保护,克服了在固体氧化物燃料电池系统启动和关闭过程中因阳极中的镍可能会发生氧化反应造成的对阳极结构造成不可逆的损坏。
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公开(公告)号:CN117317320A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311356472.6
申请日:2023-10-18
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: H01M8/0612 , H01M8/04302 , H01M8/04701
Abstract: 本发明提供一种燃料电池系统,其包括:重整器,用于将燃料和空气转化为重整产物;重整产物燃烧器,用于将重整器产生的重整产物进行燃烧,产生燃烧气体;燃料电池,用于利用所述燃烧气体进行预热,以及利用所述重整产物产生电能;所述重整器与所述重整产物燃烧器接通,所述重整产物燃烧器与所述燃料电池接通,且所述重整产物燃烧器连接于所述重整器与所述燃料电池之间。本发明所涉及的系统在重整器后安装了一个重整产物燃烧器,使重整产物在经过重整产物燃烧器时被点燃,进而产生高温的燃烧气体,高温的燃烧气体和重整产物气体加热系统后续的管件和部件提高系统温度,避免了系统启动时其中形成冷凝残留物或者沉积物,使系统运行可靠。
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公开(公告)号:CN117272538A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311228522.2
申请日:2023-09-22
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: G06F30/17 , F04D29/44 , F04D17/10 , F04D29/42 , F04D25/08 , F04D29/66 , F04D29/62 , H02K7/14 , G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请提供一种压缩机导流叶片加工方法、导流机构和离心式压缩机,涉及燃料电池领域。压缩机导流叶片加工方法包括如下步骤:设定圆弧段所在圆的半径为r,圆弧段的圆心角为∠E,导流叶片在压缩机的叶轮的轴向上的尺寸为b,气流在导流叶片的一侧的入射角为∠C,气流在导流叶片的相对的另一侧的入口速度为C3,C3包括切向速度Q和轴向速度Z。根据计算公式获得的半径r以及导流叶片的中心线所在圆的圆心角确定导流叶片的形状。采用上述方法制备的导流叶片与压缩机主体配合紧密,整体结构体积小,便于装配,装配误差小,不易影响压缩机的效率。
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公开(公告)号:CN116979107B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311235510.2
申请日:2023-09-25
Applicant: 成都岷山绿氢能源有限公司
IPC: H01M8/06 , H01M8/0662 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04014
Abstract: 本申请公开了一种燃料电池系统,包括:电池单元,电池单元包括阳极和阴极;重整器,重整器与阳极连接;尾气燃烧装置,尾气燃烧装置分别与阳极和阴极连接;空气压缩机,空气压缩机分别与重整器和阴极连接;水收集装置,水收集装置与尾气燃烧装置连接,用于分离出尾气燃烧装置排出的气体中的水和/或水蒸气;水收集装置分别与阳极和重整器连接,用于为阳极和重整器提供水蒸气。本申请将阳极以及阴极内的尾气引入尾气燃烧装置内燃烧,因为尾气中存在未参加化学反应的氢气,所以在燃烧时会产生水,将产生的水采用水收集装置收集起来送入阳极和重整器,高温水蒸气会与阳极以及重整器内附着的碳颗粒发生化学反应生成氢气和二氧化碳。
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