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公开(公告)号:CN103985891B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410240476.2
申请日:2014-05-29
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/04992 , H01M8/04313
Abstract: 本发明公开了一种液流电池系统的控制系统及其方法,所述控制系统包括:与多个电堆组相连接的电池管理系统。所述电池管理系统包括:用于检测液流电池系统实际输出功率的检测单元;用于判断液流电池系统实际输出功率是否低于预设功率的判断单元;用于当液流电池系统实际输出功率低于预设功率时,根据液流电池系统实际输出功率和各电堆组额定输出功率计算得出所需电堆组数量的计算单元;用于控制各电堆组工作状态,以使处于运行状态的电堆组数量与所需电堆组数量相等的控制单元;本发明不仅提高了液流电池系统的效率,保证电堆组的寿命和效率一直处于最佳状态,且不必每个电堆都流入电解液,减小了电解液通过离子交换膜互窜迁移造成的自放电现象。
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公开(公告)号:CN104900892A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201410075336.4
申请日:2014-03-03
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/0271 , H01M8/0284 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种液流电池负极电解液密封系统及液流电池系统,所述液流电池负极电解液密封系统包括:设置在负极储罐内的负极电解液上的有机物层;连接电堆的负极电解液出口与负极储罐的第一管路;所述第一管路一端与电堆的负极电解液出口相连接,另一端置于负极电解液内;连接负极储罐与电堆的负极电解液入口的第二管路;本发明通过在负极储罐内的负极电解液上设置有机物层,由于液态有机物分子具有良好的流动性和气密性,保证了负极电解液对空气的较好的空气隔绝效果,通过连通管路连接负极储罐与正极储罐,保证了负极电解液处于安全液位状态,且与普通的液流电池系统相比,降低了容量衰减速度,具有较好的运行安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN104795584A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510202834.5
申请日:2015-04-24
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/18 , H01M8/04037 , H01M8/04268 , H01M8/04276 , H01M8/04298 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/188
Abstract: 本发明公开了一种实现液流电池系统低温快速启动的方法、装置及液流电池系统,所述方法包括如下步骤:接收功率调度指令;所述功率调度指令中含有液流电池系统输入或输出功率的指定时间;获取液流电池系统启动时间与所述指定时间之间的时间间隔;当所述时间间隔大于等于预设时间间隔时,使正极储罐内的电解液经由正极电解液出口、管路和正极电解液入口直接回到正极储罐,使负极储罐内的电解液经由负极电解液出口、管路和负极电解液入口直接回到负极储罐;加热正极储罐内的电解液和负极储罐内的电解液;本发明实现快速高效的使正极储罐和负极储罐内的电解液温度达到适宜温度,缩短了液流电池系统启动初期的运行时间,提高了液流电池系统的运行效率。
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公开(公告)号:CN103985892A
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201410208463.7
申请日:2014-05-15
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/08
CPC classification number: H01M8/18
Abstract: 本发明涉及一种全钒液流电池,属于液流电池领域。一种全钒液流电池,包括正极电解液和负极电解液,其特征在于:正极电解液与负极电解液中的总钒量相同,且正极电解液中钒离子浓度为负极电解液中钒离子浓度的1.1~1.5倍。本发明提供的全钒液流电池在循环过程中的容量衰减得到较大改善。
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公开(公告)号:CN103928697A
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201410178383.1
申请日:2014-04-29
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/188 , H01M8/04201 , H01M8/2465
Abstract: 本发明公开了一种具有紧急备用电源功能的液流电池系统,包括:电堆组、第一正极电解液储罐和第一负极电解液储罐;还包括:第二正极电解液储罐和第二负极电解液储罐;所述第二正极电解液储罐通过液体输送管路与所述电堆组的正极电解液出口相连;所述第二负极电解液储罐通过液体输送管路与所述电堆组的负极电解液出口相连;所述第二正极电解液储罐经循环泵通过液体输送管路与所述电堆组的正极电解液入口相连;所述第二负极电解液储罐经循环泵通过液体输送管路与所述电堆组的负极电解液入口相连;本发明能够提供一定时长的紧急电力,大大提高了整个储能系统的利用率,扩大了液流电池系统的应用范围,节约成本。
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公开(公告)号:CN103811779A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410093346.0
申请日:2014-03-13
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/02
CPC classification number: H01M8/0273 , H01M8/188
Abstract: 液流电池用电极框,具有框体结构,所述框体具有内边缘、外边缘和两个侧面,其特征在于,沿所述框体的一个侧面的内边缘设有凹陷部,凹陷部也为框体结构,具有凹陷部内边缘和凹陷部外边缘。本发明有效的解决了目前液流电池电堆双极板在电解液公共管路处的腐蚀性问题,提高了电堆的运行稳定性和可靠性;利用本发明的电极框,组装相同规格电堆需要的双极板面积减小,提高了双极板的利用效率;采用本发明所设计的电极框组装的液流电池电堆不需要设置双极板定位孔,节省组装过程中双极板的定位工作,简化了组装工序,提高了电堆的组装效率。
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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
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/249
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。
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公开(公告)号:CN106558662B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201510628988.0
申请日:2015-09-28
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528
Abstract: 本发明公开了一种离子传导膜,包括离子传导膜基体层,所述离子传导膜基体层设有覆盖层,所述覆盖层材料的溶胀率不高于所述离子传导膜基体层材料的溶胀率的0.5倍。所述覆盖层的材料选自陶瓷粉、乙烯‑四氟乙烯共聚物、聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯或环氧树脂中的至少一种。本发明通过在离子传导膜基体层设覆盖层,使离子传导膜再遇水后不会出现溶胀现象,使得简便易行的干装组装工艺得以实现。与现有技术的湿膜组装相比,提高了电池库伦效率和能量效率2%~3%,此外,还大大提高了液流电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106921210B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201510995834.5
申请日:2015-12-25
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02B90/14 , Y02E60/528
Abstract: 本发明公开了一种液流电池辅助供电装置及其工作方法,所述装置包括:连接所述液流电池的电力电容器和DC/DC变换器;所述电力电容器作为所述液流电池的启动电源,用于当电网无法供电时输出电能给所述电池辅助设备和电池管理系统供电;当电网无法供电时,在所述液流电池启动之后,所述电力电容器不再输出电能给所述电池辅助设备和电池管理系统,所述DC/DC变换器对液流电池所储存的电能进行DC‑DC变换后输出电能给所述电池辅助设备、电池管理系统和所述储能逆变器控制器供电;本发明保证了电网失电后液流电池的长时间运行,且当液流电池停机后,电堆内的遗留电能用于给电力电容器充电,提高了电池效率和利用率。
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公开(公告)号:CN106654330B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201510738613.X
申请日:2015-11-03
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04537
Abstract: 本发明公开了一种液流电池交流侧输入输出特性估算方法及其系统,所述估算方法包括如下步骤:获取液流电池的容量信息;根据直流变压设备的效率、储能逆变器的交直流转换效率、交流变压设备的效率、液流电池辅助能耗、以及获取的液流电池容量信息得出液流电池交流侧实际提供或实际吸收的电量;本发明充分考虑液流电池辅助设备、逆变设备和变压设备对液流电池直流侧和交流侧的能量和效率影响,获得了一种可以准确估算液流电池交流侧输入输出特性的方法,为用户更合理的使用液流电池提供了更为准确、详细和参考性的指导。
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