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公开(公告)号:CN103825042A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201410093805.5
申请日:2014-03-13
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/188 , H01M8/04283 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于离网型太阳能发电系统的液流电池系统,包括:与光伏方阵和太阳能充放电控制器相连接的第一电堆单元;与直流负载和太阳能充放电控制器相连接、以及通过逆变器连接交流负载的第二电堆单元;正极储液罐;负极储液罐;第一电堆单元的正极电解液出口、第二电堆单元的正极电解液出口与所述正极储液罐相连;第一电堆单元的负极电解液出口、第二电堆单元的负极电解液出口与所述负极储液罐相连;所述正极储液罐与第一电堆单元的正极电解液入口、第二电堆单元的正极电解液入口相连;所述负极储液罐与第一电堆单元的负极电解液入口、第二电堆单元的负极电解液入口相连;本发明降低了液流电池系统放电过程的功耗。
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公开(公告)号:CN103441290A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310403074.5
申请日:2013-09-06
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/02
Abstract: 本发明公开了一种用于全钒液流电池的电极框,框体上设有至少1个正极电解液进液公用流道、至少1个正极电解液出液公用流道、至少1个负极电解液进液公用流道和至少1个负极电解液出液公用流道;在设有电解液进、出液公用流道的框体两侧内边缘上设有与电极区相连通的电解液分配口,电解液分配口通过电解液分配流道与正极或负极中的一极电解液进、出液公用流道相连通,其特征在于:电解液分配流道包括主流道和多级分配流道。本发明提供的电极框可以使电解液分配更加均匀,电堆内部的电化学反应保持一致,减少电堆内部的局部温度升高,延长电堆使用寿命。特别对于大功率电堆,本发明可以从根本上保持电堆性能的稳定。
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公开(公告)号:CN101807678B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN200910010397.1
申请日:2009-02-18
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528
Abstract: 本发明涉及一种新型的电解质隔膜及其复合膜在酸性电解液液流储能电池中的应用。该膜以聚苯并咪唑或其他芳杂环聚合物为基膜,或通过有机/无机、有机/有机、共混、交联、增强等复合技术,并与强酸溶液掺杂,提高了复合膜的酸含量、质子电导率和机械强度。与传统含官能团的电解质膜不同,本发明涉及的新型电解质隔膜本身并不含有离子传导基团,而是利用电解液中的酸作为电解质来传导质子。由于该膜采用Hopping传导机理,因此减少了液流储能电池的离子渗透和水迁移,并大大降低了正负极电解液的互串,延长了电解液的使用寿命。本发明制备工艺简单,制得的电解质隔膜能有效地满足液流储能电池的性能和稳定性需求。
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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: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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公开(公告)号:CN105572594B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201410613631.0
申请日:2014-11-03
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明公开了一种液流电池系统荷电状态监测方法及其系统,所述监测方法包括如下步骤:确定至少两对不同监测位置的SOC;任一对监测位置为:正极电解液储罐内和负极电解液储罐内、电堆的正极电解液出口管路中和电堆的负极电解液出口管路中、或者电堆的正极电解液入口管路中和电堆的负极电解液入口管路中;根据各对监测位置分别对应的SOC,得出液流电池系统荷电状态SOC总;本发明具有监测准确全面、便于实时获知液流电池系统不同监测位置的荷电状态的优点。
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公开(公告)号:CN107195932A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201610144543.X
申请日:2016-03-14
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
IPC: H01M8/04694 , H01M8/18
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。
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公开(公告)号:CN106654421A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201510736910.0
申请日:2015-11-03
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
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。
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公开(公告)号:CN103928697B
公开(公告)日:2016-03-30
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
IPC: H01M8/18 , H01M8/2465
CPC classification number: Y02E60/528
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:CN105047966A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510435553.4
申请日:2015-07-22
Applicant: 大连融科储能技术发展有限公司
CPC classification number: Y02E60/528 , H01M8/04298 , H01M8/04619 , H01M8/0494 , H01M8/04992 , H01M8/188
Abstract: 本发明公开了一种液流电池多模式运行控制方法及其系统,所述控制方法包括:确定液流电池系统的运行模式;获得应处于运行状态的电池系统子单元数量值;获得各电池系统子单元的SOC值,按照SOC值的大小顺序排列各电池系统子单元的顺序关系,根据排列结果控制顺序在前的相应数量的电池系统子单元运行;确定运行中各电池系统子单元的充电功率或放电功率;根据各电池系统子单元的充电功率或放电功率,结合所确定的液流电池系统运行模式来控制各电池系统子单元的运行状态。本发明能够根据不同的功率调度要求进行不同的运行模式,在无需配套其它二次电池的基础上,通过液流电池系统本身实现不同功率输出和响应能力的要求。
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