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公开(公告)号:CN114507870B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210343908.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: C25B9/60 , C25B15/023 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种压差控制器、制氢系统、制氢系统的控制方法及装置,其中制氢系统,包括电解槽、氧分离器、第一驱动装置、氢分离器、第二驱动装置和压差控制器,其中压差控制器与氧分离器的第一压力检测装置、氢分离器的第二压力检测装置、第一驱动装置和第一驱动装置通信连接。本发明的技术方案可以在压差控制器中根据压差信号反馈,控制驱动装置带动密封活塞运动,进而使氢分离器与氧分离器之间的压差在预设范围内,从而可以解决在PEM制氢系统运行过程中存在催化剂脱落的问题。
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公开(公告)号:CN119433556A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411713144.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 全球能源互联网欧洲研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种质子交换膜电解池的部件结构,包括双极板本体和形成在双极板本体上的流道区和分别与流道区连通的入口和出口,流道区包括中心流道区、半环流道区以及过渡流道区,半环流道区分布在中心流道区的两侧,过渡流道区分别与入口和出口连通,过渡流道区还分别与半环流道区和中心流道区连通;双极板本体还包括间隔设置在半环流道区的多条肋脊,多根分流柱位于中心流道区并且多根分流柱按预设几何阵列排布设置。其中,水汽流体一部分通过位于半环流道区的肋脊分布到气体扩散层,另一部分则通过位于中心流道区内的分流柱分布到气体扩散层,进而保证水汽流体在流道区内均匀扩散传输,改善热量和物质的平衡分布,提高了传热传质效率。
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公开(公告)号:CN114507870A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210343908.7
申请日:2022-03-31
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: C25B9/60 , C25B15/023 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种压差控制器、制氢系统、制氢系统的控制方法及装置,其中制氢系统,包括电解槽、氧分离器、第一驱动装置、氢分离器、第二驱动装置和压差控制器,其中压差控制器与氧分离器的第一压力检测装置、氢分离器的第二压力检测装置、第一驱动装置和第一驱动装置通信连接。本发明的技术方案可以在压差控制器中根据压差信号反馈,控制驱动装置带动密封活塞运动,进而使氢分离器与氧分离器之间的压差在预设范围内,从而可以解决在PEM制氢系统运行过程中存在催化剂脱落的问题。
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公开(公告)号:CN119481162A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411627628.4
申请日:2024-11-14
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国网智能电网研究院有限公司
IPC: H01M8/04313 , H01M8/04537 , H01M8/04664 , H01M8/04992
Abstract: 一种多堆燃料电池系统并网特性检测系统及其检测方法,检测系统包括连接在燃料电池子系统上的检测子系统,检测子系统包括放电功率检测模块、动态响应检测模块、故障穿越检测模块以及电能质量检测模块,分别用于对燃料电池电堆组的放电功率、动态响应性能、故障穿越能力及输出电能质量进行检测,利用检测得到的放电功率、动态响应性能、故障穿越能力以及输出电能质量对照各自评价基准获得相应评价指标分值,对获得的各个评价指标分值进行赋权计算,按照赋权计算的综合结果进行并网特性评价。各分指标的要求可参考相关标准或使用需求选定,通过本发明能够对燃料电池子系统的并网特性进行定量可靠的评价,实现对燃料电池子系统入网可靠性的准确评估。
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公开(公告)号:CN116334657A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310143710.9
申请日:2023-02-17
Applicant: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
Abstract: 本发明公开了一种差压式膜电极及电解槽结构,差压式膜电极包括:壳体和质子交换膜。通过将质子交换膜卷绕形成螺线结构,质子交换膜的第一侧表面和第二侧表面分别围合形成第一过流通道和第二过流通道,水流通入第一过流通道内产生氢气,水流通入第二过流通道内产生氧气,第一过流通道和第二过流通道之间形成压差。将质子交换膜卷绕,使得第一过流通道和第二过流通道均为螺线结构,水流在第一过流通道和第二过流通道内流动的过程中,压力在径向上呈梯度分布,从而在径向上的压力相互抵消,从而减小氢气从第一过流通道至第一过流通道的渗透量,提高安全性,延长使用寿命,降低成本。
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公开(公告)号:CN118581476A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410521451.3
申请日:2024-04-28
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种PEM电解制氢装置及布置方法,包括同轴顺次布置的第一端板、第二端板、电解单池和第三端板;第二端板的厚度小于第一端板的厚度;在第二端板与第三端板之间可拆卸安装有定位杆件;在第一端板和第三端板之间可拆卸安装有多个装配杆件;装配杆件和定位杆件均设置于电解单池的周侧。将第一端板与第二端板分体设计,从而将厚端板传递载荷和薄端板精细加工耐腐蚀的使用需求相分离,实现部件的合理设计与可靠制备,同时利用定位杆件和装配杆件的分体设计,将装配环节拆分为整堆初步封装环节与载荷封装环节,大幅减少了电解堆成堆密封前需拧紧的螺栓数量与时间,避免了装配期间膜电极等部件缺水褶皱破损的问题,提升了电解堆的研制效率。
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公开(公告)号:CN115863715A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211518949.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网智能电网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 北京智慧能源研究院
IPC: H01M8/1004 , H01M4/86 , H01M4/88
Abstract: 一种膜电极的制备方法及膜电极,属于膜电极技术领域,克服采用现有技术制得的膜电极催化层与聚合物电解质膜易剥离、导致膜电极性能和寿命降低的缺陷。本发明膜电极的制备方法包括以下步骤:步骤1、将阳极催化剂、离子聚合物悬浮液、第一溶剂混合,得混合液A,将所述混合液A涂覆在基板上,制备阳极催化层;步骤2、将离子聚合物悬浮液与第二溶剂混合,得混合液B,在所述阳极催化层上原位涂覆混合液B,制得聚合物电解质膜;步骤3、将阴极催化剂、离子聚合物悬浮液、第三溶剂混合混合,得混合液C,将所述混合液C涂覆在所述聚合物电解质膜上,制备阴极催化层。本发明制得的膜电极阳极催化层与聚合物电解质膜不易剥离。
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公开(公告)号:CN115142072B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210898049.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的一种电解水制氢系统,属于制氢技术领域,包括:电解槽;均压器,具有氢气气室和氧气气室;透平发电组件,具有透平和与透平连接的发电机;所述透平与氢气气室连通;所述发电机与电源连接;本发明的电解水制氢系统,氢气进入到透平中,透平带动发动机进行发电,此时,氢气的压力下降,可有效、快速的消除由于功率波动引起的氢氧两侧的压差,有效避免核心部件膜电极反复溶胀,催化剂脱落等现象,缓解性能衰减;同时,通过气体的势能产生额外的电能,减小系统能耗。
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公开(公告)号:CN115142072A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210898049.8
申请日:2022-07-28
Applicant: 国网浙江省电力有限公司嘉善县供电公司 , 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 嘉善恒兴电力建设有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的一种电解水制氢系统,属于制氢技术领域,包括:电解槽;均压器,具有氢气气室和氧气气室;透平发电组件,具有透平和与透平连接的发电机;所述透平与氢气气室连通;所述发电机与电源连接;本发明的电解水制氢系统,氢气进入到透平中,透平带动发动机进行发电,此时,氢气的压力下降,可有效、快速的消除由于功率波动引起的氢氧两侧的压差,有效避免核心部件膜电极反复溶胀,催化剂脱落等现象,缓解性能衰减;同时,通过气体的势能产生额外的电能,减小系统能耗。
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公开(公告)号:CN117721499A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311728220.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 国网湖北省电力有限公司
IPC: C25B15/02 , C25B15/023 , C25B15/027 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电解制氢技术领域,公开了一种电解水制氢系统及其宽范围运行控制方法及装置,宽范围运行控制方法,包括:获取电解槽组的电流密度;当电流密度小于第一阈值时,调控氢气侧目标压力设定值;根据氢气侧目标压力设定值调整氢气侧压力,氧气侧压力跟随氢气侧压力。通过低电流下的降压调节,减少电解制氢系统低电密下的氧中氢含量,拓宽制氢的运行范围,提升适应性。
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