一种质子导体型固体氧化物电解池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117344315A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311142888.8

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种新型质子导体型固体氧化物电解池及其制备方法,该固体氧化物电解池,包括阴极支撑体层、阴极催化活性层、质子导体电解质层和复合阳极层;阴极支撑体层由氧化镍与掺杂的氧化锆基电解质材料复合制的,阴极催化活性层由氧化镍与钡锆铈基质子导体型电解质材料复合的,质子导体电解质层由钡锆铈基质子导体型电解质材料制成,复合阳极层由高活性钴类阳极材料与钡锆铈基质子导体型电解质材料复合而成。本发明的有益效果是,该高性能、高强度的质子导体型固体氧化物电解池是采用多层流延和丝网印刷技术相结合的方式制备而成,具有机械强度高、催化活性高、易制备成大尺寸电解池、且易组装成电解池模块的特点。

    一种管式结构质子陶瓷燃料电池大面积单电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN117013026A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310858871.6

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种管式结构质子陶瓷燃料电池大面积单电池及其制备方法,属于质子陶瓷燃料电池领域。包括:采用等离子喷涂法在预烧结后的阳极支撑体的外表面喷涂阳极功能层浆料,形成阳极功能层;采用等离子喷涂法在阳极功能层的外表面喷涂电解质材料,形成电解质层;采用等离子喷涂法在电解质层的外表面喷涂阴极材料,形成阴极层,得到质子陶瓷燃料电池大面积单电池。本发明应用于质子陶瓷燃料电池方面,解决现有平板式质子陶瓷燃料电池大面积单电池平整度较差、机械强度低等缺点,这些缺点不利于单电池的密封和电堆的组装,采用这种制备方法制备的管式结构质子陶瓷燃料电池大面积单电池具有不易弯曲、机械强度高、阴极有效面积大的特点。

    一种水电解制氢用的高压力电解槽

    公开(公告)号:CN115584519A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211240915.0

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种水电解制氢用的高压力电解槽,涉及水解制氢技术领域。该一种水电解制氢用的高压力电解槽,包括电解槽,电解槽的内部中间区域固定连接有分子膜,电解槽的内部下端储存有电解熔液,电解熔液的上方固定设置有电解杆,电解杆的另一端固定连接有固定杆,固定杆固定连接在连接管的下端内壁上,连接管的内部还固定设置有刮除装置,本申请通过刮除装置的设置能够通过刮刀将电解杆下端导电过程中下端吸附的氧化钾或氧化钙等固体物质进行刮除,防止氧化钾或氧化钙等固体物质对电解杆的导电性产生影响。刮除装置包括风车轮,风车轮的内部设置有扭簧,风车轮的内部贯穿且转动连接有转杆,转杆外侧转动连接有绕线轮。

    能量耦合的质子导体型固体氧化物电解池系统

    公开(公告)号:CN220846303U

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202322624841.7

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本实用新型公开了能量耦合的质子导体型固体氧化物电解池系统,属于电解池技术领域,包括三级热交换器和电解池模块,三级热交换器包括第一级热交换器、第二级热交换器和第三级热交换器,第三级热交换器与电解池模块耦合,第一级热交换器为低温换热器,第二级热交换器为中温热交换器,第三级热交换器为高温热交换器。本实用新型通过三级热交换器换热,并将第三级热交换器与电解池模块耦合可大大降低热损失,提高能量利用效率,并显著改善电解池系统内的温度分布,既可以在电解池系统高温运行时保证其可靠稳定运行,还可以实现电解池系统启动及停机时,电解池模块内电解池上温度差较小,实现电解池系统高效、稳定运行及安全可靠重复启动。

    一种SOFC用燃料重整与尾气燃烧耦合换热装置

    公开(公告)号:CN216844711U

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202220120498.5

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种SOFC用燃料重整与尾气燃烧耦合换热装置,涉及固体氧化物燃料电池技术领域,包括:燃料重整部分,壳体的内部左侧为燃料腔,中部横向均匀设置有若干个燃料重整管,在燃料重整管中装填燃料重整催化剂;尾气燃烧部分,壳体的内部右侧为空气腔,空气腔与尾气燃烧腔通过空气挡板相隔开,阳极尾气分配板安装于尾气燃烧腔一侧,且阳极尾气分配板与空气挡板之间固定设置若干个空气导管,尾气燃烧腔中装填尾气燃烧催化剂。本实用新型的有益效果是,该耦合换热装置结构简单,设计新颖,高度集成,稳定易控,空间利用率高。

    一种高效氧离子导体型固体氧化物电解池系统

    公开(公告)号:CN220846302U

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202322610880.1

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种高效氧离子导体型固体氧化物电解池系统,属于电解池技术领域,包括三级热交换器和电解池模块,三级热交换器包括第一级热交换器、第二级热交换器和第三级热交换器,第三级热交换器与电解池模块集成在一起,第一级热交换器为低温换热器,第二级热交换器为中温热交换器,第三级热交换器为高温热交换器。本实用新型通过三级热交换器换热,并将第三级热交换器与电解池模块集成可大大降低热损失,提高能量利用效率,并且会显著改善电解池系统内的温度分布,既可以在系统高温运行时保证其可靠稳定运行,还可以实现系统启动及停机时,电解池模块内温差较小,实现氧离子导体型固体氧化物电解池系统高效、稳定运行及安全可靠重复启动。

    一种高效能量耦合的SOFC发电装置

    公开(公告)号:CN216850006U

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202220120819.1

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本实用新型公开了一种高效能量耦合的SOFC发电装置,包括相连接的热交换部分、燃料电池部分和余热回收部分,热交换部分产生的重整气作为燃料气用于燃料电池燃料气,发电后所产生的高温尾气返回到热交换部分催化燃烧剩余的燃料气,释放的热量为燃料气重整反应提供热量,并预热新鲜空气;热交部分中的热空气作为氧化气体在燃料电池发电后,剩余的高温空气返回到热交换部分中与剩余的燃料气发生催化燃烧反应,尾气催化燃烧后则进入余热回收部分,通过冷水进一步吸收尾气的热量。本实用新型设计新颖,既可以在固体氧化物燃料电池高温运行时保证可靠稳定运行,实现自热启动及安全停机;实现固体氧化物燃料电池的高效、稳定运行及安全可靠重复启动。

    一种新型管式SOFC自热系统
    38.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215118958U

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202121590432.4

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本实用新型公开一种新型管式SOFC自热系统,包括电化学发电系统、供气系统和控制系统;所述电化学发电系统包括电化学发电腔,在电化学发电腔的底部和顶部分别设置有重整气分配腔和尾气汇集腔,在电化学发电腔的内部设置有若干根管式SOFC电极;在电化学发电腔的中心设置有燃料重整反应器;在电化学发电腔的外部设置有空气分配腔,在空气分配腔的外部设置有燃料催化燃烧反应器;所述供气系统包括燃料储腔、去离子水储腔、压缩空气储腔和氢气储腔。本实用新型主要解决了需高温运行的管式SOFC的启动及供热问题,该系统具有常温自热启动以及自热保温功能,无需提供点火装置,无需额外提供电热炉进行供热,尤其适用于无法连接电网的区域。

    平板型固体氧化物燃料电池或电解池连接体

    公开(公告)号:CN222015440U

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202420538747.1

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本实用新型公开了平板型固体氧化物燃料电池或电解池连接体,涉及燃料电池和电解池技术领域,连接体包括金属支撑体,金属支撑体包括第一表面以及第二表面,第一表面和第二表面对应电极部位设有凹陷的气体分布腔;其中,第一表面上涂有电流收集层,第二表面上覆有抗氧化涂层,抗氧化涂层外还涂有电流收集层。本实用新型的连接体化学稳定性高、布气均匀性好、电流收集和传输效果好、稳定性和兼容性高、电流传输效果好、气体分配均匀性好且装配简单,将此连接体用于平板型固体氧化物燃料电池或电解池,可有助于实现电化学反应和气体分部均匀,从而大大改善燃料电池或电解池不同气氛下稳定性。

    一种微型平板式固体氧化物燃料电池充电供暖装置

    公开(公告)号:CN215951554U

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202122184517.9

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种微型平板式固体氧化物燃料电池充电供暖装置,属于移动充电和供暖领域,包括:壳体;内部供电系统,设于壳体内,内部发电系统包括固体氧化物燃料电池堆、贮气箱和微型空压机,贮气箱的输出端与固体氧化物燃料电池堆的输入端通过油管相连以提供发电所需燃料,微型空压机的一输出端提供发电所需空气;蓄电池,设于壳体上,固体氧化物燃料电池堆的输出端与蓄电池的输入端通过导线相连以传输过剩电量实现电能存储。本实用新型中固体氧化物燃料电池堆可以实现化学能到电能的直接转化,不受卡诺循环限制,可以实现热电联供,理论效率达到90%以上,以达到节能减排目的。

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