一种用于实时监测全钒液流电池钒迁移的方法及系统

    公开(公告)号:CN109669142B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN201811140235.5

    申请日:2018-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于实时监测全钒液流电池钒迁移的方法及系统,其包括:获取采样数据,即通过SOC检测装置对不同浓度的正负极电解液相对于参比溶液的电位参数进行采样,同时对正极电解液总体积、负极电解液总体积进行采集;通过采样数据拟合出正/负极电解液电位经验公式;建立电解液浓度监测数据库并确定待测正/负极电解液中各个价态钒离子浓度;基于所确定的待测正/负极电解液中各个价态钒离子浓度,计算出正/负极总钒量,进而得出系统钒迁移量;基于所计算的系统钒迁移量,向钒迁移的反方向调整电解液使正负极钒量恢复到初始最佳比例使得系统容量得到恢复。本发明能够便捷得到系统钒迁移量,从而达到抑制由钒迁移导致的容量衰减。

    液流电池电堆结构
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106450405B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201510447791.7

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开了液流电池电堆结构,其由若干节单电池串联构成,每节单电池包括双极板、电极、电极框、离子传导膜,所述电堆中首节和/或末节单电池组成部件结构与其它节单电池组成部件结构不同。通过改变首末节电极的压缩比,提高首末节单电池的导电性,降低电极与双极板之间的接触电阻;通过改变首末节电极框结构,包括改变电极框厚度、电解液分配口数量和面积来提高首末节单电池的电解液分配均匀性,降低电解液在电极内的浓差极化和流动阻力。以上改进使液流电池电堆的电压极差有效降低,大大提高电堆内单电池电压一致性,避免了电堆长期在较高电压极差下运行对电池系统的负面影响,提高电池系统长期运行的稳定性。

    用于全钒液流电池系统的换热储罐

    公开(公告)号:CN208655798U

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201821297562.7

    申请日:2018-08-13

    Abstract: 用于全钒液流电池系统的换热储罐,属于全钒液流电池换热领域,为了解决降低换热设备占用空间及成本的问题,要点是:夹套层以内桶壁、外桶壁、桶底壁、盖板所形成以隔绝内、外桶的封闭空间,夹套层被挡流板分区为若干个相对独立的挡流分区,并在挡流板上开出使换热介质能够在不同挡流分区间流动的间隙孔,所述的至少两个挡流板上的间隙孔不位于同一高度,效果是减少换热成本,减少占地空间。

    液流储能系统中电解液的取样装置

    公开(公告)号:CN206772649U

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201720704182.X

    申请日:2017-06-16

    Abstract: 液流储能系统中电解液的取样装置,属于液流储能领域,用于解决由于在运行管路上预留取样口,或者在存储设备开启人孔直接取样导致的问题,技术要点是:包括电解液储罐、蠕动泵和取样瓶,所述电解液储罐其本体的表面具有预留孔,吸管由预留孔插入电解液储罐内部,吸管的吸口位于电解液面下,且吸管连通于蠕动泵,蠕动泵与取样瓶连通。效果是:由蠕动泵对样品抽取,这种非直接人工取样的方式,不再受限于存储设备高度,且取样方式由蠕动泵抽取,人工参与较少,密封性较好。

    高低温变化耐压的绝缘管路连接装置

    公开(公告)号:CN209385860U

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201920009102.8

    申请日:2019-01-03

    Abstract: 高低温变化耐压的绝缘管路连接装置,属于管道密封连接领域,为了解决绝缘管易受热胀冷缩影响,金属管与绝缘管采用螺纹连接的密封方式会导致密封性差的问题,要点是包括金属管、绝缘管以及使金属管与绝缘管紧固接触的紧固装置,所述的金属管的管壁与绝缘管的管壁形成弯折接触,在金属管的管壁形成凹面,在绝缘管的管壁形成与所述凹面相适配的凸面,效果是包括金属管、绝缘管以及使金属管与绝缘管紧固接触的紧固装置,所述的金属管的管壁与绝缘管的管壁形成弯折接触,在金属管的管壁形成凹面,在绝缘管的管壁形成与所述凹面相适配的凸面。

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