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公开(公告)号:CN113279002B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110565917.6
申请日:2021-05-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
IPC分类号: C25B9/70 , C25B1/04 , C25B15/023 , C25B15/08 , C25B1/50
摘要: 本发明提供一种多槽并联电解制氢的控制方法、系统及存储介质。本发明提供的控制方法,当多个电解槽并联使用时,可依据发电总功率与电解槽的运行状态参数的变化更新电解槽的实时目标功率,同时对电解槽的进口以及出口进行实时监测,进而保证了电解制氢系统内的精准调控与稳定运行。本发明通过对电解槽出水口温度、电解槽运行电流、电解槽单片电压设置保护措施;当上述运行状态参数超过设定范围时,判断以电解槽发生故障,并通过控制电解槽出口阀门和入口阀门,将其快速切出,对电解槽进行保护。
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公开(公告)号:CN113279002A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110565917.6
申请日:2021-05-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司台州供电公司
IPC分类号: C25B9/70 , C25B1/04 , C25B15/023 , C25B15/08 , C25B1/50
摘要: 本发明提供一种多槽并联电解制氢的控制方法、系统及存储介质。本发明提供的控制方法,当多个电解槽并联使用时,可依据发电总功率与电解槽的运行状态参数的变化更新电解槽的实时目标功率,同时对电解槽的进口以及出口进行实时监测,进而保证了电解制氢系统内的精准调控与稳定运行。本发明通过对电解槽出水口温度、电解槽运行电流、电解槽单片电压设置保护措施;当上述运行状态参数超过设定范围时,判断以电解槽发生故障,并通过控制电解槽出口阀门和入口阀门,将其快速切出,对电解槽进行保护。
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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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
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。
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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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
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。
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公开(公告)号:CN112086666A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010990257.1
申请日:2020-09-18
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC分类号: H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/04537 , H01M8/04007 , H01M8/04029
摘要: 本发明提供了一种燃料电池发电系统的控制方法及控制系统,该方法包括:监测燃料电池发电系统的运行状态;当运行状态为启动运行时,开启冷却循环水泵;启动燃料电池电堆,监测燃料电池电堆中各单电池电压;在各单电池电压中的最大单电池电压达到第一电压阈值时,启动电加热装置;当燃料电池电堆电压达到预设电压设定值时,关闭电加热装置。本发明通过对燃料电池发电系统运行状态的监测,当运行状态为启动运行时,启动燃料电池电堆,并在最大单电池电压达到第一电压阈值时,启动电加热装置,从而加快启动速度;在燃料电池启动成功后,当燃料电池电堆电压达到预设电压设定值时,关闭电加热装置;在整体上提升燃料电池发电系统的适应性。
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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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
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。
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公开(公告)号:CN113529104A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110866006.7
申请日:2021-07-29
IPC分类号: C25B1/04 , C25B15/02 , H01M8/0656
摘要: 本发明公开一种制氢、氢电转化控制方法及氢制储控制系统及电子设备,其中,制氢控制方法通过实时更新的电解特性数据表查找当前时刻目标电解功率值对应的目标电解电流值,可以防止用于制氢的电解槽和辅机设备性能下降后,仍旧按照原始电解特性数据表执行制氢操作,很难达到预期的制氢效果。通过氢电转化控制方法通过实时更新的电源输出特性数据表,可以防止氢电转化的燃料电池堆和辅机设备性能下降后,仍旧按照电源输出特性数据表执行氢电转化操作,很难达到预期的氢电转化效果。
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公开(公告)号:CN113529104B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110866006.7
申请日:2021-07-29
IPC分类号: C25B1/04 , C25B15/02 , H01M8/0656
摘要: 本发明公开一种制氢、氢电转化控制方法及氢制储控制系统及电子设备,其中,制氢控制方法通过实时更新的电解特性数据表查找当前时刻目标电解功率值对应的目标电解电流值,可以防止用于制氢的电解槽和辅机设备性能下降后,仍旧按照原始电解特性数据表执行制氢操作,很难达到预期的制氢效果。通过氢电转化控制方法通过实时更新的电源输出特性数据表,可以防止氢电转化的燃料电池堆和辅机设备性能下降后,仍旧按照电源输出特性数据表执行氢电转化操作,很难达到预期的氢电转化效果。
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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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
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。
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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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
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。
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