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公开(公告)号:CN119433567A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411605716.4
申请日:2024-11-12
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B11/036 , C25B1/04 , B21C37/02
Abstract: 本发明公开了一种新型双极板及其制备方法,新型双极板包括阳极流场板和阴极流场板,所述阳极流场板上设有阳极流道,且所述阳极流道的两端分别与贯通双极板的第一进水腔和第一出水腔连通,所述阴极流场板上设有阴极流道,且所述阴极流道的两端分别与贯通双极板的第二进水腔和第二出水腔连通,所述阳极流场板和阴极流场板间设有金属导热层,以提高热交换效率。所述新型双极板真空热压后热轧冷轧而获取。本发明结构合理、双极板散热效果好且有利于降低制造成本。
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公开(公告)号:CN118523305A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410597072.2
申请日:2024-05-14
Applicant: 华北电力大学
IPC: H02J3/00 , G06Q30/0202 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , H02J3/28
Abstract: 本发明公开了一种综合考虑发电和售氢的氢储能调峰电站经济性分析方法,属于电力系统调度领域。其技术方案为:一种综合考虑发电和售氢的氢储能调峰电站经济性分析方法,包括以下步骤:基于氢储能调峰电站构建度电利润分析模型:度电利润分析模型以氢储能调峰电站的影响因素为自变量;获取氢储能调峰电站的制氢售氢参数、成本参数并输入;运行度电利润分析模型,评估自变量对度电利润分析模型的影响,获得氢储能调峰电站的影响因素对氢储能调峰电站的经济性的影响。本发明的有益效果是:本发明提供的一种综合考虑发电和售氢的氢储能调峰电站经济性分析方法可获得不同自变量下的度电利润、方法简单、容易实施、计算量小。
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公开(公告)号:CN117798357A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410216820.8
申请日:2024-02-28
Applicant: 华北电力大学
IPC: B22F1/054 , C22C30/00 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/92 , B01J23/656 , B01J35/40 , B01J35/50
Abstract: 本发明提供了一种钯钌基高熵合金纳米片及其制备方法和应用,涉及催化剂技术领域。本发明提供的钯钌基高熵合金纳米片包括钯元素、钌元素和辅助金属元素;所述辅助金属元素包括锇元素、铱元素、铼元素、锰元素、铑元素和铂元素中的至少三种;所述钯钌基高熵合金纳米片具有面心立方晶格单相固溶体结构以及二维纳米片形貌特征;所述钯钌基高熵合金纳米片的厚度为1~2nm。本发明提供的钯钌基高熵合金纳米片高效稳定、具有优异甲酸氧化电催化性能,其制备方法简易可行、便于大批量生产。
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公开(公告)号:CN116555801A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310533237.5
申请日:2023-05-12
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B11/031 , C25B11/042 , C25B1/04 , C22C19/03
Abstract: 本发明提供一种用于碱性水电解的电极结构及其制备方法,电极结构包括电极功能层和电极支撑层;电极功能层设置在电极支撑层的顶部;电极功能层设置成海绵状多孔结构;电极支撑层设置成条形横孔掺杂密集小孔状结构;条形横孔设置成中部鼓起且两侧由靠近中部向远离中部的位置呈逐渐收拢状。制备方法包括以下步骤:制备电极功能层浆料;将电极功能层浆料流延成型并获取电极功能层生料;制备电极支撑层浆料;将电极支撑层浆料流延成型并获取电极支撑层生料;将电极功能层生料和电极支撑层生料压片成初始电极;将初始电极加工成目标生料部件;对目标生料部件进行煅烧;将煅烧后的目标生料部件还原,获得目标电极。本发明能提高碱性水电解池的制氢效率。
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公开(公告)号:CN119433617A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411582195.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种超亲水耐强碱的聚苯硫醚隔膜、制备方法及其应用,包括:聚苯硫醚纤维以及改性聚多巴胺聚合物的亲水层,亲水层的厚度为40‑50nm;在碱性电解液中浸入120h,与碱性润湿液的水接触角不大于5°,聚苯硫醚隔膜与碱性润湿液的润湿吸水时间不大于0.1s;在1.8V工作电压及碱性电解液下,使用聚苯硫醚隔膜的碱性电解槽阳极侧气体中氢含量不高于0.5%,其中,碱性润湿液及碱性电解液均为质量浓度30%‑50%的KOH溶液。通过简便工艺制备改性聚多巴胺聚合物的亲水层,提高聚苯硫醚隔膜的耐碱亲水性,克服现有亲水层在碱性电解槽中亲水性能衰退、不稳定问题,制备碱性环境中稳定使用的超亲水聚苯硫醚隔膜。
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公开(公告)号:CN119093426A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411183191.X
申请日:2024-08-27
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开一种新能源混合制氢系统的功率动态分配方法及装置,方法包括:获取新能源波动功率预测数据;解析新能源波动功率预测数据,生成多种频带的IMF本征信号;基于各类型制氢装置的负荷响应特性,给出对应的波动约束,对IMF本征信号进行信号重构,并与各类型制氢装置进行输入功率适配;结合新能源混合制氢系统的运行特性,构建多目标优化函数;基于对多目标优化函数的解析,给出各类型制氢装置的动态功率分配信息。本发明给出针对新能源混合制氢的功率动态分配方案,有效提升混合制氢能量平衡水平,解决了离网/弱并网工程应用中间歇性波动的新能源会影响制氢效率、缩短制氢装置寿命以及提高能量存储容量要求等问题。
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公开(公告)号:CN118932370A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410989136.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 华北电力大学
IPC: C25B11/036 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种碱性水电解双极板、电解单元、电解槽及制氢系统,双极板包括:主极板、套设主极板外缘的极框,与极框连接的极耳;主极板内设有冷却腔,自冷却腔进液口、冷却腔出液口分别向主极板下端面、主极板上端面方向延伸,并分别贯穿极框下端面、极框上端面所形成通道,与冷却腔构成冷却液通道。制氢系统的补水装置与电解槽中各电解单元中的电解液进液口连通;冷却液装置与冷却液进液口、冷却腔、冷却液出液口形成冷却液环路。双极板结构能满足电解槽内部均匀冷却要求,对温度变化响应更加迅速,抗温度冲击能力强,减少了电解槽制造成本;制氢系统无需碱液循环,通过控制冷却液的参数,维持各电解单元的温度范围。
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公开(公告)号:CN118390110A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410514294.3
申请日:2024-04-26
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种用于碱性水解槽的隔膜及制备方法,隔膜为多孔隙的金属氧化物结构,孔隙率为30‑38%,孔隙的平均孔径为1‑5μm,隔膜厚度为300‑350μm,金属氧化物结构包含氧化锆、二氧化钛中的至少一种。制备方法中先由含无机原料的混合物成型、烧结得到无机骨架,通过有机填料渗透进入无机骨架,再经相转化,得到碱性水解槽的隔膜。本发明给出的用于碱性水解槽的隔膜,湿态抗张强度高,采用有机填料调理孔道结构,隔膜的隔气性优异,有较高的耐冲刷性能。
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公开(公告)号:CN117798357B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410216820.8
申请日:2024-02-28
Applicant: 华北电力大学
IPC: B22F1/054 , C22C30/00 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/92 , B01J23/656 , B01J35/40 , B01J35/50
Abstract: 本发明提供了一种钯钌基高熵合金纳米片及其制备方法和应用,涉及催化剂技术领域。本发明提供的钯钌基高熵合金纳米片包括钯元素、钌元素和辅助金属元素;所述辅助金属元素包括锇元素、铱元素、铼元素、锰元素、铑元素和铂元素中的至少三种;所述钯钌基高熵合金纳米片具有面心立方晶格单相固溶体结构以及二维纳米片形貌特征;所述钯钌基高熵合金纳米片的厚度为1~2nm。本发明提供的钯钌基高熵合金纳米片高效稳定、具有优异甲酸氧化电催化性能,其制备方法简易可行、便于大批量生产。
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公开(公告)号:CN116046849A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310042248.3
申请日:2023-01-28
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01N27/06 , C25B15/023 , C25B9/65 , C25B9/60 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及电解水制氢技术领域,具体而言,涉及一种电解水制氢用电解池阻抗谱测试系统及其应用。该系统包括电源、电子负载、电解水制氢用电解池以及电化学工作站;其中,所述电源提供直流电信号,所述电源的正极与所述电解水制氢用电解池的阳极连接,将所述电解水制氢用电解池的阴极与所述电子负载正极连接,所述电子负载负级与电源负级连接;所述电化学工作站与所述电解水制氢用电解池并联,其提供交流电信号;所述电化学工作站的电流驱动线分别接入所述电解水制氢用电解池的阴阳极以进行阻抗谱测试,电压传感线分别接入所述电解水制氢用电解池的阴阳极,以消除线阻和接触电阻的影响。
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