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公开(公告)号:CN116646565B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310920571.6
申请日:2023-07-26
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04664 , H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/04955
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公开(公告)号:CN119742390A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411762905.2
申请日:2024-12-03
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明公开一种电堆结构、固体氧化物燃料电池及电池系统,所述电堆结构包括电解质层、阳极集流体和阴极集流体,阳极集流体和阴极集流体,所述阳极集流体和阴极集流体分别设置于电解质层的上下两侧,阳极集流体具有朝向电解质层的阳极流道,阳极流道与电解质层接触一侧形成阳极接触面,阳极接触面的宽度大于阳极流道与其相对面的宽度,阴极集流体具有朝向电解质层的阴极流道,阴极流道与电解质层接触的一侧形成阴极接触面,阴极接触面的宽度大于阴极流道与其相对面的宽度。本发明能够解决现有电堆内部中的气体流道设计存在的流体与电解质的接触面积较小进而导致电堆反应速率慢的技术问题。
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公开(公告)号:CN119252965A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411258214.9
申请日:2024-09-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/0282 , H01M8/0276 , H01M8/0286 , H01M8/2404 , H01M8/2425 , C25B9/60 , C25B9/70 , C03C3/083
Abstract: 本发明提供了一种密封结构、平板式RSOC电堆及其制备方法,上述密封结构包括具有多个孔隙的密封主体以及刚性材料层,刚性材料层完全覆盖密封主体的上下两侧面,且每一孔隙内均完全填充有刚性材料层,其中,密封主体的材料为Fe‑16Cr合金,刚性材料层包括SiO2‑TiO2‑Na2O‑K2O‑Al2O3构成的非晶玻璃体系;本发明将具有高温结构支撑作用的泡沫金属Fe‑16Cr合金与具有优异密封性能的非晶玻璃体系组合,能够同时实现密封结构的低气体泄漏率以及高温结构支撑作用,非晶玻璃体系通过充分的变形能够提供有效的界面密封,从而降低了密封高温失效的概率,尤其适用于平板式RSOC电堆的层间密封。
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公开(公告)号:CN118522922A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410600463.5
申请日:2024-05-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04298 , H01M8/0438 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04992 , H01M8/12
Abstract: 本发明提供一种可逆固体氧化物电池控制方法、系统、设备及介质,方法包括:获取歧管内气体信息、歧管进出口气体信息和压力信息,并根据歧管内气体信息、歧管进出口气体信息和压力信息构建流体动力学模型,通过流体动力学模型,计算歧管的目标流量;获取电堆的电压信息,并根据电压信息构建电化学模型,通过电化学模型计算歧管气体分压;获取电堆的温度信息,并根据温度信息构建热传学模型,通过热传学模型计算电堆温度;根据歧管的目标流量、歧管气体分压和电堆温度构建电池动态控制模型,根据动态控制模型对可逆固体氧化物电池控制系统进行温度控制。本发明可以实现稳定的温度控制,保障电堆安全,提升系统性能。
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公开(公告)号:CN117525521A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311475303.4
申请日:2023-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/2425 , H01M8/2465 , H01M8/2483
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池配套设备相关领域,并公开了一种可逆固体氧化物燃料电池电堆结构,该电堆结构包括顶板、底板以及设置在两者之间纵向堆叠的多个单电池,各个单电池各自包括上连接器、下连接器、电解质层和密封层;其中所述上、下连接器的结构相同,它们的板块内部各自被划分为四个绕着纵向轴中心对称的流道区域,并且各个流道区域内均包含多个呈垂直走向的流道凹槽;各个板块的侧面上各自还设置有四个通孔,并且这些通孔在每个侧面上均以氢气入口、空气出口、氢气出口和空气入口的形式交错分布。通过本发明,能够有效消除在高温下由于膨胀系数不同而导致的局部热应力,显著提高了温度均匀性,进而确保整个电堆结构的运行稳定性。
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公开(公告)号:CN117219805A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311418459.9
申请日:2023-10-27
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04089 , H01M8/0662 , H01M8/04701
Abstract: 本发明属于能源转化技术领域,具体涉及一种高效余热回收可逆固体氧化物电池系统,以解决燃料电池模式下尾气余热、冷却气体余热利用率不高的问题,其包括电池堆、供气单元、供电单元、供热单元和制冷单元。运行燃料电池模式时,尾气先进入供热单元,由后燃室燃烧尾气;随后尾气进入第一换热器进行换热,实现尾气余热的初步回收;而后尾气进入预热组件中对燃料气体预热,实现尾气余热的再利用。而制冷单元中,冷却气体对电池堆降温后,冷却气体先流经吸收式制冷器制取冷能,再转入第二换热器进行换热,实现冷却气体余热的多级利用。本发明的电池系统具有对尾气余热、冷却气体余热进行多级回收利用,提高尾气余热、冷却气体余热的利用率的效果。
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公开(公告)号:CN117199402A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311296260.3
申请日:2023-10-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M4/88 , H01M4/90 , H01M8/1246 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿氧化物薄膜及其制备方法和可逆固体氧化物电池。钙钛矿氧化物薄膜的制备方法包括以下步骤:在基底上形成铁基前驱体薄膜,所述铁基前驱体薄膜具有预设微纳结构;将含有镧源、锶源和熔盐的粉料覆盖于所述铁基前驱体薄膜之上,进行烧结处理,得钙钛矿氧化物薄膜。该方法制备的钙钛矿氧化物薄膜的微观结构易于调控,孔隙率高,界面传输阻抗低,并表现出优异的电催化性能。
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公开(公告)号:CN116565243A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310732644.9
申请日:2023-06-20
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/0202 , H01M8/1213 , H01M8/2465
Abstract: 本发明涉及一种对称固体氧化物燃料电池及其制备方法和电池堆。对称固体氧化物燃料电池包括依次层叠设置的第一阳极集流层、第一绝缘层、第二阳极集流层、第一单电池、第一阴极集流层、第二绝缘层、第二阴极集流层和第二单电池;第一单电池和第二单电池各自独立地包括阳极层、电解质层和阴极层;阳极层远离电解质层的表面设有间隔分布的供燃料气体流通的流道;第一单电池的阳极层面向第二阳极集流层,第二单电池的阴极层面向第二阴极集流层;第一阳极集流层与第一阴极集流层形成电连接,第二阳极集流层与第二阴极集流层形成电连接,以串联第一单电池和第二单电池。该对称SOFC的原料利用率高,集流面积大,并易于组装成电池堆。
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公开(公告)号:CN119671087A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411461340.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明涉及一种基于RSOC技术的风光氢综合能源系统配置与运行协同优化技术。系统包括:风电场、光伏阵列、蓄电池、RSOC系统、储氢系统、电网,该系统用于风光电的多元消化;基于RSOC技术的风光氢综合能源系统配置与运行协同优化技术包含顶层配置优化系统和底层能量管理策略优化系统两部分。顶层配置优化基于底层能量管理策略优化所提供的运行策略,以小时为单位,以系统年净现值为优化目标,确定系统的最佳配置规模,并赋给底层;底层运能量管理策略优化基于顶层配置优化确定的系统规模,以小时为单位,以日运行效益最大化为优化目标,确定系统的最优的运行策略,并赋给顶层的配置优化系统。
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公开(公告)号:CN119027000A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411121359.4
申请日:2024-08-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06Q10/067 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种风电制氢的可行性评估模型构建方法、装置、设备及介质。该方法包括:获取风速数据,根据各风速数据计算风电场输出功率;获取电能数据,根据电能数据、风电场输出功率计算氢气实际生成速率;获取系统初始资本支出与系统年运维支出,根据氢气实际生成速率计算系统年制氢收入;获取预设贴现率,根据系统年运维支出、系统年制氢收入、预设贴现率与系统初始资本支出构建贴现回收评估模型;获取风电场寿命周期,根据系统年运维支出、系统年制氢收入、预设贴现率、系统初始资本支出与风电场寿命周期构建净现值评估模型。本申请构建的两个评估模型,可以折现系统每个期间的净现金流来考虑资本随时间的价值,可有效评估风电制氢的可行性。
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