基于新能源发电的交直流混合微电网的控制与优化

被引量 : 0次 | 上传用户:backaroo2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
在煤化工产业发展过程中,废水处理问题一直是困扰其发展的难点问题。尤其是煤气化废水含有多种有机污染物,具有严重的致毒和危害性。煤气化废水中苯酚的含量较高,并且苯酚是一种重要的化工原料,因此,从煤气化废水中分离回收苯酚具有十分重要的意义。目前工业上分离回收苯酚的方法主要有吸附脱酚和萃取精馏脱酚,其中吸附法中使用的吸附剂难以再生;萃取精馏法中的萃取剂常常有毒,易造成二次污染,且过程能耗大。渗透汽化膜分离
学位
CO2催化转化制高附加值化学品及燃料对于缓解能源危机和实现“双碳”目标具有战略意义。基于可再生能源的“绿氢”将CO2合成甲醇具有工业化应用前景。Cu基催化剂由于价格低廉,反应温度适宜,活性高等优点广泛应用于CO2加氢合成甲醇。当前关于Cu基催化剂的研究集中于如何提升其稳定性,这也是制约CO2加氢合成甲醇技术发展的瓶颈。但Cu基催化剂在反应过程中极易失活,一方面由于铜物种本身性质,另一方面是生成的副
学位
中国能源结构特点为“富煤、贫油、少气”,为实现“双碳”目标,充分开发、利用煤制合成气制取低碳醇非常必要,这不仅减少了煤炭的一次利用,提高经济价值,而且可以缓解石化资源带来的限制,同时保护生态环境。前期课题组结合完全液相法的优势与Cu Fe基催化剂良好的碳链增长能力,制备了Cu Fe基浆状催化剂用于浆态床合成气制取低碳醇反应的研究,发现该催化剂在低温(220℃)下具有较高的总醇选择性与低碳醇占比,但
学位
随着社会经济的不断发展及绿色发展理念的提出,使能源和环境协同发展共同支撑经济的可持续增长,需要研发新型绿色可持续发展能源储存装置。超级电容器是最高效的储能方式之一,其具有超长的寿命、高功率密度、充放电时间短等优点而备受关注。电极材料是超级电容器性能的关键因素之一。生物质具有低成本、来源广、自身孔结构独特等优势,通过探索恰当的方法活化生物质有望制备具有合适比例的孔隙结构、孔道恰当收缩、表面掺杂的生物
学位
全球CO2的排放量逐年增长,引发了一系列能源、环境、气候等方面的危机,发展CO2捕集和减排技术是我国经济、工业、社会发展的重大需求。膜法捕集CO2在诸多CO2分离捕集技术中具有能耗低、占地面积小、分离效果好、环境友好等明显的技术和性能优势。炭分子筛(CMS)膜作为一种新型的高性能炭基膜,具有优异的热稳定性和化学稳定性,以及出色的分子筛分能力,逐渐成为气体分离领域中的研究热点。但炭膜热解炭化过程中类
学位
乙二醇(EG)是一种重要的基础化工原料,广泛应用于聚酯、医药和香料等领域。目前,我国对于EG的需求量较大,EG的生产能力还远远不能满足市场需求。结合我国的能源结构,煤经合成气氧化偶联得到草酸二甲酯(DMO),随后DMO催化加氢合成EG的碳一合成路线具有原料丰富、绿色环保、反应条件温和等优点。这不仅对调整我国能源结构具有重要的战略意义,而且为EG的工业化生产提供了有利条件。DMO催化加氢合成EG用高
学位
吸附强化CH4/H2O重整技术通过在传统CH4/H2O重整反应中加入固体吸附剂原位移除反应产生的CO2,可实现一步法制备高纯度H2,极大降低了能耗和对工艺设备的要求,同时也减少了温室气体的排放,是实现能源无污染高效利用的新技术。但该技术所使用的催化剂和吸附剂在循环制氢过程中会发生烧结,造成催化和吸附性能的下降,严重影响制取H2的浓度。因此,如何制备具有高循环稳定性的复合催化剂是该技术需要攻克的关键
学位
学位
太阳能驱动催化剂分解水制氢能够将氢能直接储存起来,其中有光催化和光热催化两种方式。催化剂的析氢速率与其氢吸附和氢解析动力学有关,因此如何使氢气从催化剂表面快速有效地脱附出来,成为制约光/光热催化析氢速率的关键因素。近年来,有研究发现原子氢物种可以从金属颗粒自发迁移至载体表面,这种现象被称为氢溢流,其被认为在涉及氢的催化过程中起着主要作用。氢溢流现象的发生需要两个活性中心,即一级活性中心金属原子,二
学位
氧气不仅维持着人体生命,还在富氧燃烧、医疗保健、富氧空调和煤层气脱氧等方面都起着非常重要的作用。因此对氧气进行分离与富集非常必要。与传统的气体分离方法相比,膜分离法因其设备体积小、操作简单、成本低廉、对环境无污染等特点受到广泛关注。膜材料是制备高性能气体分离膜的关键,自具微孔聚合物(PIMs)是一种由扭曲的小分子单体缩聚而成的新型聚合物膜材料。由于其内部存在扭曲结构,聚合物链的堆砌密度较低,从而产
学位