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公开(公告)号:CN118054018B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202410195832.7
申请日:2024-02-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 江苏理工学院 , 北京益源伏安电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳膜集流体及其制备方法和应用,其属于水系离子电池技术领域,其中,碳膜集流体包含氧化石墨烯和钛酸四乙酯;氧化石墨烯和钛酸四乙酯的质量比为1:(0.01‑0.1)。本发明提供的碳膜集流体通过将钛酸四乙酯与氧化石墨烯进行交联,通过控制两种材料的质量比,得到了结构稳定、导电性好、机械强度高的碳膜集流体,同时,该碳膜集流体的制备方法简单便捷,成本低廉,绿色环保,将正负极活性材料涂敷于该碳膜集流体上,组装成的水系离子电池具有循环稳定性好和电化学性能优异等优势,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118708984A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410843381.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 江苏理工学院 , 北京益源伏安电气有限公司 , 中国科学技术大学
IPC: G06F18/22 , G06F18/214 , G06F18/15 , G06F18/2431
Abstract: 本发明公开了锂电池集成储能预测管理系统及方法,属于锂电池技术领域,系统包括发电采集模块、数据处理模块、分析预测模块及智能管理模块。本发明解决了现有的不能对锂电池集成储能进行及时有效地预测,导致锂电池集成储能管理效果差,不能较好地满足使用需求的问题,本发明通过采集锂电池集成储能实时参数,对锂电池集成储能实时参数进行检索、特征提取及计算,确定锂电池集成储能表征数据,对锂电池集成储能表征数据进行分析预测,确定锂电池集成储能预测结果,可对锂电池集成储能进行及时有效地预测,实时了解锂电池集成储能情况,可提升锂电池集成储能管理效果,可较好地满足使用需求。
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公开(公告)号:CN118054018A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410195832.7
申请日:2024-02-22
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 江苏理工学院 , 北京益源伏安电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种碳膜集流体及其制备方法和应用,其属于水系离子电池技术领域,其中,碳膜集流体包含氧化石墨烯和钛酸四乙酯;氧化石墨烯和钛酸四乙酯的质量比为1:(0.01‑0.1)。本发明提供的碳膜集流体通过将钛酸四乙酯与氧化石墨烯进行交联,通过控制两种材料的质量比,得到了结构稳定、导电性好、机械强度高的碳膜集流体,同时,该碳膜集流体的制备方法简单便捷,成本低廉,绿色环保,将正负极活性材料涂敷于该碳膜集流体上,组装成的水系离子电池具有循环稳定性好和电化学性能优异等优势,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118763761A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410816773.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 中国科学技术大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 北京益源伏安电气有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了电池组模块化集成与自适应能量调度系统,属于电池管理技术领域。为解决电池模块缺乏有效的能量分配机制,导致维护成本高昂且效率低下的问题,电池组状态监测模块能够精准检测电流数据参数,提高了对电池模块状态的监测精度,电池组性能判断模块基于运行数据建立电池模块性能评估模型,得到电池模块的性能评估值,使得系统能够提前预测电池模块的性能衰减趋势,并基于预测结果创建能量调度任务,实现了电池组的优化运行,电池组能量调度模块根据能量调度任务,在电池模块之间进行能量的分配和调度,对电池模块进行调度优化评估,使得能量调度更加精准和灵活,能够适应不同场景下的能量需求变化,提高了电池组的能量利用效率。
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公开(公告)号:CN119420021A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411394816.7
申请日:2024-10-08
Applicant: 中国科学技术大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 北京益源伏安电气有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水系钠离子电池储能电站智慧管控系统和方法,涉及新能源技术领域,包括数据采集与监测模块、故障诊断与预警模块、自动发电控制模块、能量管理系统、安全管理模块、维护与运营管理模块以及用户界面与报告模块。该水系钠离子电池储能电站智慧管控系统,通过引入高级的机器学习算法和增强的数据处理能力,水系钠离子电池储能电站智慧管控系统能够实现更加精准的实时监测和更快速的响应能力,这将显著提高电站的运行效率和安全性,减少运维成本,同时增强电网的稳定性和可靠性。此外,系统的优化管理能够更有效地应对市场变化,提升电站的经济效益和环境可持续性,为能源转型提供重要支撑。
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公开(公告)号:CN118783578A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410816847.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 中国科学技术大学 , 北京益源伏安电气有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了电池储能转换优化控制系统及方法,属于电池优化技术领域。本发明包括数据监测单元、电池优化单元和电池控制单元。本发明解决了现有技术对电池储能的优化控制较弱的问题,本发明通过数据监测单元获取储能监测数据集,而电池优化单元通过构建的分析模型预测当前电池储能数据未来的电池情况,通过构建的电池需求响应曲线中进行分析预测当前电池最优优化情况,以此寻找储能优化方案对电池储能转换进行优化,并根据电池的历史负荷数据预测电池负荷趋势,可确定电池的容量和功率,降低不必要的浪费和成本,最后通过电池控制单元对储能监测数据集的对比分析,可在电池处于不健康状态下发出预警信息并做出相应控制,有效延长电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN117832514B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410251430.4
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国科学技术大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开了一种涂碳铝箔集流体及其应用,其属于水系离子电池技术领域,其中,涂碳铝箔集流体包括基体以及涂覆在基体上的涂层,所述基体为铝箔;所述涂层包括碳材料和粘合剂;所述碳材料为氧化石墨烯;所述粘合剂由聚丙烯酸和聚丙烯酸钠制得。该涂碳铝箔集流体涂层均匀,具有较好的附着力,而且具有较好的耐腐蚀性能,有利于进一步提高水系离子电池的电化学性能,同时,该涂碳铝箔集流体的制备方法简单便捷,成本低廉,绿色环保,将正负极活性材料涂覆于该涂碳铝箔集流体上,组装成的水系离子电池具有良好的循环性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117832514A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410251430.4
申请日:2024-03-06
Applicant: 中国科学技术大学 , 国网安徽省电力有限公司淮南供电公司 , 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开了一种涂碳铝箔集流体及其应用,其属于水系离子电池技术领域,其中,涂碳铝箔集流体包括基体以及涂覆在基体上的涂层,所述基体为铝箔;所述涂层包括碳材料和粘合剂;所述碳材料为氧化石墨烯;所述粘合剂由聚丙烯和聚丙烯酸钠制得。该涂碳铝箔集流体涂层均匀,具有较好的附着力,而且具有较好的耐腐蚀性能,有利于进一步提高水系离子电池的电化学性能,同时,该涂碳铝箔集流体的制备方法简单便捷,成本低廉,绿色环保,将正负极活性材料涂覆于该涂碳铝箔集流体上,组装成的水系离子电池具有良好的循环性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119660698A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411809843.6
申请日:2024-12-10
Applicant: 江苏理工学院
IPC: C01B25/45 , H01M4/58 , H01M10/0525 , H01M10/54
Abstract: 本发明公开了一种电极材料中的磷酸铁锂再生方法,包括如下步骤:将含磷酸铁锂的电极材料粉末、光催化剂和冰乙酸加入水中混匀得第一反应液;向第一反应液中通入氧气得第二反应液;光照第二反应液进行光催化反应得第三反应液;将第三反应液过滤分离为滤液和滤渣,所述滤渣烘干后得磷酸铁,向所述滤液中加入饱和碳酸钠水溶液,加热反应后过滤取沉淀,得到碳酸锂;将所述磷酸铁和碳酸锂混合后煅烧得到再生的磷酸铁锂。本发明利用反应条件温和的光催化手段回收磷酸铁锂电池,操作过程简单,降低了所产生的废水污染性。本发明中锂和铁的浸出率可达94.81%和2.9%,实现了碳酸锂和磷酸铁的高效回收,进而提高磷酸铁锂的回收效率。
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公开(公告)号:CN117790932A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311760230.3
申请日:2023-12-20
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开一种可抑制锌枝晶和腐蚀的水系锌离子电池电解液、制备方法及其应用,属于电解技术领域,所述电解液包括锌盐、负极添加剂和去离子水。所述负极添加剂包括冠醚,所述冠醚为以下分式中的一种或几种:12‑冠‑4:C8H16O4、15‑冠‑5:C10H20O5、18‑冠‑6:C12H24O6。本发明所述添加剂可以通过与锌离子的配位作用,引导锌离子的嵌入和脱出,有效抑制枝晶的生长,减少电池副反应的发生,从而提升水系锌离子电池的循环寿命和电化学性能。
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