固态储氢为氢源的燃料电池系统和启动方法

    公开(公告)号:CN113707903A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110779503.3

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种固态储氢为氢源的燃料电池系统,包括:燃料电池、第一储氢装置、第二储氢装置、供热模块以及换热模块。第一储氢装置包括氢气暂存罐和第一供氢管路,第一供氢管路一端与氢气暂存罐的出口连通,另一端与燃料电池的氢气进入口连通;第二储氢装置包括固态储氢罐、第二供氢管路和传热件;第二供氢管路一端与固态储氢罐的出口连通,另一端与第一供氢管路连通;传热件设置在固态储氢罐内;供热模块与燃料电池电性连接,并与传热件连通,供热模块能够向传热件提供热量;换热模块与燃料电池电性连接,设置于燃料电池与固态储氢罐之间,能够将燃料电池工作产生的废热提供给固态储氢罐加热升温供氢。本发明中的系统能够实现在较低温度下启动。

    金属氢化物储氢罐
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113669620A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110822520.0

    申请日:2021-07-21

    Abstract: 本发明涉及一种金属氢化物储氢罐,包括:罐体、多个储氢合金模块以及记忆合金应变缓冲复位器,其中罐体能够收容多个储氢合金模块,多个储氢合金模块能够与氢气反应生成金属氢化物实现氢气存储,记忆合金应变缓冲复位器能够缓冲储氢合金模块吸氢过程产生的膨胀应力,并在储氢合金模块放氢时恢复形状使得储氢合金模块恢复原有外形,确保储氢合金粉末在罐体内均匀分布。上述金属氢化物储氢罐,制作加工容易,吸放氢速度快,通过记忆合金应变缓冲复位器能够减缓储氢合金模块吸氢膨胀对罐体产生的过大应力,同时也能够防止储氢合金粉末在罐体内的局部聚集产生的应力集中,从而保证金属氢化物储氢罐的安全性以及延长金属氢化物储氢罐的使用寿命。

    一种固态储氢系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113639193A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110725985.4

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本申请提供了一种固态储氢系统,包括:固态储氢装置,用于氢气储存;温度采样模块,用于获取固态储氢装置内的储氢模组的实时温度值;气压采样模块,用于获取所述固态储氢装置内部主气路的实时气压值;加热模块,用于根据控制信号工作,为所述固态储氢装置加热;控制模块,用于根据所述实时温度值及预设温度值生成温度控制信号,以及根据所述实时气压值及预设气压值生成气压控制信号,以控制所述加热模块为固态储氢装置加热,使得所述实时温度值及所述实时气压值位于预设范围内。本发明提供的固态储氢系统,能够在固态储氢装置的内部温度和气压偏离预设范围时智能纠偏,确保了装置的放氢压力一直处于正常的工作范围内。

    固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法、固体氧化物电解池

    公开(公告)号:CN111910201A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010825268.4

    申请日:2020-08-17

    Abstract: 本申请属于固体氧化物电解池的技术领域,尤其涉及固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法、固体氧化物电解池。本申请的制备方法,包括以下步骤:步骤1、将NiO、氧化钇稳定氧化锆、第二造孔剂和溶剂混合,得到第二混合物,将第二混合物设置至氢电极支撑体的表面,烘干后预烧结,得到预氢电极;其中,NiO与氧化钇稳定氧化锆的质量比为(0.6~2.3):1;步骤2、将纳米颗粒设置在预氢电极上,然后进行烧结,制得固体氧化物电解池的氢电极。本申请公开了固体氧化物电解池的氢电极及其制备方法,能有效解决现有的Ni-YSZ多孔金属陶瓷的气孔结构和孔隙率的均匀性和可控性较差的技术问题。

    一种新型溴化锂吸收式热泵及其制热方法

    公开(公告)号:CN111550947A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010573679.9

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种新型溴化锂吸收式热泵及其制热方法。所述新型溴化锂吸收式热泵包括吸收器、溶液换热器、发生器、蒸汽换热器、冷凝器以及蒸发器。本发明将吸收器出来的溴化锂稀溶液分成两路,分别被发生器出来的溴化锂浓溶液和高温蒸气加热,提高了进入发生器的溴化锂稀溶液的温度,降低了发生器中高温热量的消耗,从而在不改变高温驱动热源温度的条件下,通过优化单效溴化锂吸收式热泵的结构提高了热泵的制热效率,无需采用多效的溴化锂吸收式热泵来提高制热效率,降低了系统复杂性。

    压板电信号检测设备
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110794202B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN201911152521.8

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本申请涉及一种压板电信号检测设备,包括:对保护装置出口压板的电压脉冲进行差分采集和模数转换,得到数字信号发送至处理装置的采样装置;根据数字信号得到压板电位值并发送至输出装置的处理装置;显示压板电位值的所述输出装置。利用采样装置对保护装置出口压板的电压脉冲进行差分采集和模数转换,以及利用处理装置对转换得到的数字信号分析得到压板电位值发送至输出装置进行显示。能够采集保护装置出口压板的瞬时电位变化并显示结果状态,解决了现场需要两人配合共同完成保护装置加量与出口压板电位变化测量问题,实现工作人员单独完成出口压板电位变化检查,有效降低人力损耗、提升工作效率。

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