液流电池容量衰减在线确定方法及其系统、容量衰减调控方法及其系统

    公开(公告)号:CN107195931B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201610145256.0

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池容量衰减在线确定方法及其系统、容量衰减调控方法及其系统;所述在线确定方法包括如下步骤:在电解液温度变化某一温度区间、SOC变化某一SOC区间后,获知液流电池的当前充电容量或当前放电容量;得出与某一温度区间和某一SOC区间相对应的液流电池基准充电容量或液流电池基准放电容量;根据获知的液流电池当前充电容量和得出的液流电池基准充电容量、或者根据获知的液流电池当前放电容量和得出的液流电池基准放电容量,获得液流电池当前的电解液容量衰减率。本发明实现了容量衰减程度的在线监测和调控,能够即时获知液流电池任意时刻和状态下的容量衰减情况,省略了液流电池现场繁琐的电解液取样和分析工作。

    一种适用于矩形液流电池的双极板及应用

    公开(公告)号:CN111244494A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811431734.X

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 一种适用于矩形液流电池的双极板,所述双极板为一矩形平板状结构,在平板的一侧表面或二侧表面中部有一用于与电极接触的矩形区域,称之为电极区域;电解液从矩形区域的矩形下部侧边流入经电极区域后再由矩形上部侧边流出,流入的矩形下部侧边称之为电极区域入口侧边,流出的矩形上部侧边称之为电极区域出口侧边;在电极区域的矩形左侧侧边和右侧侧边分别向电极区域中部设有1组由2个以上长条状凹槽构成的顺序间隔的长条状凹槽组。其结构简单,加工方便,通过在双极板上设计适当朝向的导流四边形结构,来消除壁面附近的低流速区,从而实现矩形电池内部电解液的均匀分布,缓解局部效应,提高电解液利用率,最终提升电池性能,降低系统成本。

    一种适用于液流电池或电堆的双极板及应用

    公开(公告)号:CN111244469A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811433042.9

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 一种适用于液流电池或电堆的双极板,所述双极板为一矩形平板状结构,在平板的一侧表面或二侧表面中部有一用于与电极接触的矩形区域,称之为电极区域,在电极区域设置有2组均分别由2个以上长条状凹槽构成的顺序间隔的长条状凹槽组,这2组长条状凹槽组间的长条状凹槽相互交叉形成网格状,称之为网格状导流结构;电解液从矩形区域的一条矩形侧边流入与其相贴接的网格状导流结构后、再由与其平行的另一条矩形侧边流出,流入侧边称之为电极区域入口侧边,流出侧边称之为电极区域出口侧边。其结构简单,加工方便,通过在双极板上设计适当朝向的导流凹槽,可实现电解液在平行于于进出口截面方向上均匀流动,从而实现电池内部活性物质浓度的均匀分布。

    一种液流电池电堆
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110970648A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811147631.0

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本发明涉及液流电池领域,特别涉及液流电池电堆装配结构,包括片状多孔电极和中部带与其相应形状及尺寸通孔的液流框,多孔电极置于液流框的中部通孔内,多孔电极的四周边缘均与液流框的中部通孔内壁面相贴接,于液流框上设有作为电解液流入通道的通孔和作为电解液流出通道的通孔,电解液流入通道的通孔通过作为入口导流区域的凹槽或通孔与中部通孔相连通,电解液流出通道的通孔通过作为出口导流区域的凹槽或通孔与中部通孔相连通;其特征在于:于入口导流区域和出口导流区域所在的中部通孔处的液流框内壁面附近设有用于电解液缓冲再分布的空腔;通过该空腔将进口或出口导流区域与中部通孔连通。

    一种添加剂在全钒液流电池负极电解液中的应用

    公开(公告)号:CN110970646A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201811145979.6

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 一种添加剂在全钒液流电池负极电解液中的应用。本发明涉及一种含添加剂的液流电池负极电解液,所述添加剂为含有至少一个羧基和至少一个羟基的CxHyOz有机物中的至少一种,其中x=2~10,包含苹果酸、对羟基苯甲酸、水杨酸、羟基丙酸、羟基丁酸、龙胆酸、没食子酸、原儿茶酸中的一种或两种以上;所述添加剂的浓度为0.01wt%~5wt%。所述添加剂的优选浓度为0.05wt%~1wt%。本发明使用的物质作为负极电解液添加剂,能够有效改善二三价钒离子的低温稳定性,提高负极电解液的低温稳定性,并且能有效地提高低温时电池在长期循环过程中的容量保持率,实现电池低温时的稳定运行。本发明制备工艺操作简单、节能环保、成本低、同时能够实现电解液在电池中的稳定运行。

    液流电池电堆结构
    58.
    发明授权

    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

    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。

    一种液流电池调控方法及其调控系统、液流电池

    公开(公告)号:CN107195944B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610144811.8

    申请日:2016-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种液流电池调控方法及其调控系统、液流电池,所述调控方法包括如下步骤:在电堆的正极电解液出口和负极电解液出口配置SOC检测装置;通过SOC检测装置获得液流电池初始状态下的电堆的电解液出口的SOC;每隔预设时间,获知正极电解液储罐内的电解液体积、负极电解液储罐内的电解液体积、流入正极电解液储罐内的电解液体积、流入负极电解液储罐内的电解液体积,同时SOC检测装置获得电堆的电解液出口的SOC;得出液流电池SOC;本发明对正负极电解液储罐内一定时间内的SOC检测结果进行累加和平均,使得SOC检测结果更加准确。

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