液流电池容量稳定调控方法、系统及液流电池

    公开(公告)号:CN107195932B

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201610144543.X

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池容量稳定调控方法、系统及液流电池,所述系统包括获得液流电池当前电解液容量衰减率的获取单元;用于判断液流电池当前电解液容量衰减率是否低于第一预设衰减率的第一判断单元;连接第一判断单元,用于当液流电池当前电解液容量衰减率高于等于第一预设衰减率时,判断液流电池当前的电解液容量衰减率是否低于第二预设衰减率的第二判断单元;连接第二判断单元的控制单元;本发明可以有效提高液流电池容量保持能力,降低容量恢复剂的成本,实现液流电池容量和性能长时间保持稳定。

    液流电池实际容量确定方法及其装置

    公开(公告)号:CN106654421B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201510736910.0

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池实际容量确定方法及其装置,所述确定方法包括如下步骤:监测液流电池SOC;获知液流电池当前运行状态参数;根据监测的液流电池SOC、所获知的液流电池当前运行状态参数,结合液流电池实际容量与液流电池SOC、液流电池运行状态参数之间的对应关系确定液流电池实际容量;本发明有效梳理了液流电池SOC与各运行参数之间的关系,保证液流电池的SOC与可放电容量的实时一致性,能够实现任意时刻、任意状态下液流电池实际容量的精确确定。

    提高全钒液流电池运行时高浓度负极电解液稳定性的方法

    公开(公告)号:CN109841885A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711213861.8

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明涉及提高全钒液流电池运行时高浓度负极电解液稳定性的方法,所述可溶性碱性物质为质量浓度20-35%的氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化铝、氢氧化锂、氢氧化铷中的至少一种。所述高浓度负极电解液为二价和/或三价钒的硫酸水溶液,其中钒离子浓度为1.6-4mol/L,硫酸浓度为0.5-3mol/L。本发明使用的提高高浓度负极电解液稳定性的稳定剂,能够在短时间内使高浓度负极电解液中的H+浓度恢复至正常水平,提高高浓度负极电解液的稳定性;本发明所用原料来源广泛,价格低廉,工艺操作简单、反应速度可控、同时能够保证电池能够长期地高效稳定运行。

    一种负极电解液在全钒液流电池的应用

    公开(公告)号:CN109768309A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201711094326.5

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明涉及一种负极电解液在全钒液流电池中的应用,所述负极电解液含有焦磷酸、磷酸盐、磷酸二氢盐、磷酸氢二盐、多聚磷酸盐或焦磷酸盐的钾、钠、铵盐的一种或二种以上;所述负极电解液为含有钒氧根和硫酸根的水溶液,全钒液流电池负极电解液中钒浓度为1-5mol/L,所述含磷的物质在负极电解液中的浓度为10-3mmol/L~1mol/L。本发明使用的负极电解液的稳定剂,既能有效提高负极电解液在高质子浓度下的稳定性,实现电池的稳定运行,又能提高电解液中钒离子的浓度,提高电池能量密度。本发明制备工艺操作简单、节能环保、成本低、同时能够实现电解液在电池中的稳定运行。

    一种在线恢复液流电池系统性能的控制方法及其系统

    公开(公告)号:CN105702980B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201410705994.7

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种在线恢复液流电池系统性能的控制方法及其系统,所述控制方法包括:①监测所述液流电池系统的性能影响参数;②根据所述性能影响参数和预设判定条件,判断所述液流电池系统是否需要执行性能恢复操作,是则执行步骤③,否则执行步骤④;③控制所述液流电池系统执行性能恢复操作;④继续监测所述液流电池系统的性能影响参数;本发明能够及时的判断出液流电池系统的当前性能降低程度,并根据该性能降低程度控制液流电池系统执行有效的性能恢复方式,从而提高液流电池系统的运行效率,保证液流电池系统的长期稳定高效运行。

    液流电池用电堆端板及其制备方法

    公开(公告)号:CN105322198B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201410378352.0

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 本发明公开一种液流电池用电堆端板,包括矩形本板,所述本板表面设有若干条加强筋(1)和若干个安装孔(2);所述安装孔(2)位于加强筋(1)上或位于加强筋(1)所在直线的延长线上;所述本板的两端处安装孔(2)的间距大于中心处间距;所述本板的中心处加强筋(1)的宽度大于两端处;本板的中心处加强筋(1)的厚度大于两端处。本发明的加强筋结构能有效的抵抗液流电池电堆内部的作用力,确保液流电池密封结构的密封效果不受影响。安装孔的排列、加强筋、宽度及厚度的细节设计,使液流电池电堆端板在使用过程中无变形或微小变形,并且达到端板整体减重的作用。

    一种提高液流电池电堆电压一致性的装置及方法

    公开(公告)号:CN106921182A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201510993556.X

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种提高液流电池电堆电压一致性的装置及方法,所述装置包括分别并联于液流电池各电堆,用以实时调节各自对应的并联电路的总电阻值的阻值调节部件;用以检测液流电池各电堆电压的电压检测部件;用以基于检测到液流电池各电堆电压,判断查找当前电压异常的电堆监测模块以及用以控制与电压异常的电堆对应的阻值调节部件进行阻值调节的阻值管理模块,以使得任意两个液流电池电堆之间的电压偏差均小于阈值。本发明有效提高了液流电池电堆电压的一致性,降低了电堆由于电压不一致造成的过充或过放的概率,进而提高了电堆的使用寿命和液流电池的利用率。

    一种液流电池电堆及使电解液在各节电池中分布均匀以提高电池性能的方法

    公开(公告)号:CN106920985A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710209667.6

    申请日:2017-03-31

    CPC classification number: H01M8/24

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池电堆及使电解液在各节电池中分布均匀以提高电池性能的方法。一种液流电池电堆,从公用流道入口开始,各节电池的分配流道深度逐渐递增;和/或从公用流道入口开始,公用流道的直径以等差数列逐渐增大。采用上述的液流电池电堆,使流入每节单电池的电解液流量一致。电解液线速度为0.05~0.08m/s,电解液浓度为1.5~2mol/l,电堆进口压力为0.5~1.5bar,电堆运行温度为30~40℃。通过以上两种方法,都可以有效地使每节电池的电解液流量保持一致,从而降低极差,减小浓差极化,提高电解液利用率,提高电池效率。此方案使得电解液在电极表面均匀的分布并快速流动,从而有效的提高了全钒液流电池的能量效率,延长电池的使用寿命。

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