一种制氢储氢系统及多模式循环制氢方法

    公开(公告)号:CN113846338A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111107655.5

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明公开了一种制氢储氢系统,包括电解槽和储氢装置,还包括蓄热发电装置、储氧装置和储水装置。本发明还公开了一种多模式循环制氢方法,采用该制氢储氢系统。本发明将蓄热发电装置引入制氢系统,配合可再生能源发电在电解槽中电解水制氢,避免了可再生能源用于制氢过程带来的变工况及频繁启停的问题,提高PEM电解制氢系统对新能源波动特性的适应性。本发明提供的多模式循环制氢方法,采用有机朗肯循环发电耦合可再生能源发电的方法,填补波动性可再生能源导致的输入端功率缺额,保证了制氢系统的产能。本发明提供的方法和系统简单易行,可以将整个制氢储氢系统中产生的能源充分利用起来,提高了整个系统的经济性,同时降低了能耗。

    一种制氢储氢系统及多模式循环制氢方法

    公开(公告)号:CN113846338B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111107655.5

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明公开了一种制氢储氢系统,包括电解槽和储氢装置,还包括蓄热发电装置、储氧装置和储水装置。本发明还公开了一种多模式循环制氢方法,采用该制氢储氢系统。本发明将蓄热发电装置引入制氢系统,配合可再生能源发电在电解槽中电解水制氢,避免了可再生能源用于制氢过程带来的变工况及频繁启停的问题,提高PEM电解制氢系统对新能源波动特性的适应性。本发明提供的多模式循环制氢方法,采用有机朗肯循环发电耦合可再生能源发电的方法,填补波动性可再生能源导致的输入端功率缺额,保证了制氢系统的产能。本发明提供的方法和系统简单易行,可以将整个制氢储氢系统中产生的能源充分利用起来,提高了整个系统的经济性,同时降低了能耗。

    一种空气多级膨胀发电系统和方法

    公开(公告)号:CN111894688A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010549427.2

    申请日:2020-06-16

    摘要: 本发明提供一种空气多级膨胀发电系统和方法,系统包括控制器、深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块;深冷泵一侧连接液化子系统,另一侧通过蒸发器与膨胀发电模块连接,所述膨胀发电模块还与空气压缩子系统连接;所述膨胀发电模块包括至少两个膨胀机;所述深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块均与控制器连接。本发明能够实现进入深冷泵的液化空气流量可调,保持各换热器出口处的空气温度相同且恒定,保证了整个系统冷热能量的充分合理利用,提高了系统的发电效率,满足工艺设计需求,采用多级换热器对进入多级膨胀机的空气进行加热,防止膨胀机内温度过低,影响膨胀机的正常稳定运行,提高了膨胀机的发电效率;确保整个系统在最佳状态稳定运行,发电效率高,避免出现排气压力过高和过低的情况。

    一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置

    公开(公告)号:CN113529105B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110866014.1

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/00 C25B15/02

    摘要: 本发明提供了一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置,制氢系统包括可再生能源发电单元、电解槽、氢气子单元、氧气子单元,可再生能源发电单元与电解槽连接;氢气子单元中,氢气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氢气支路和第二氢气支路,第一氢气支路与氢气侧二级气液分离器连接,第二氢气支路设置氢气侧第一调节阀件,与大气连接;氢气侧二级气液分离器与脱氧脱水纯化装置连接;氧气子单元中,氧气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氧气支路和第二氧气支路,第一氧气支路与氧气侧二级气液分离器连接,第二氧气支路设置氧气侧第一调节阀件,与大气连接。本发明能够使得氢气侧和氧气侧的气压快速平衡。

    一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置

    公开(公告)号:CN113529105A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110866014.1

    申请日:2021-07-29

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/00 C25B15/02

    摘要: 本发明提供了一种制氢系统、制氢系统压力调控方法及装置,制氢系统包括可再生能源发电单元、电解槽、氢气子单元、氧气子单元,可再生能源发电单元与电解槽连接;氢气子单元中,氢气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氢气支路和第二氢气支路,第一氢气支路与氢气侧二级气液分离器连接,第二氢气支路设置氢气侧第一调节阀件,与大气连接;氢气侧二级气液分离器与脱氧脱水纯化装置连接;氧气子单元中,氧气侧一级气液分离器的一端与电解槽连接,另一端连接第一氧气支路和第二氧气支路,第一氧气支路与氧气侧二级气液分离器连接,第二氧气支路设置氧气侧第一调节阀件,与大气连接。本发明能够使得氢气侧和氧气侧的气压快速平衡。