一种通过单套模具成型的质子交换膜燃料电池金属双极板

    公开(公告)号:CN109616684B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201811284453.6

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明属于燃料电池领域,并公开了一种通过单套模具成型的质子交换膜燃料电池金属双极板。金属双极板包括由一套模具成型的两块结构相同的金属单极板,金属单极板的中间设置多条平行排列的波纹状流道,两端分别设置有冷却液流道,两侧均设置有气体流道,将两块所述金属单极板背靠背装配连接形成金属双极板,液体和气体通道的一侧分别设置有液体和气体缓冲槽,用于作为液体和气体的缓冲区域,其中设置有导流肋,用于将气体分流,气体缓冲槽受压迫时将其中的气体压入波浪流场中,同时收集波浪流场中反应生成的水。通过本发明,简化金属双极板加工工艺,降低成本。

    一种燃料电池车用管带式散热器

    公开(公告)号:CN113328118A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110528545.X

    申请日:2021-05-14

    Abstract: 本发明属于汽车零部件技术领域,提供了一种燃料电池车用管带式散热器,其包括纵向设置的多层扁管,所述扁管横向两端分别设置有进水口和出水口,相邻两层扁管之间设置有纵向截面为波浪形的金属带,所述金属带的波峰处与相邻两层扁管中的一层扁管表面连接,且所述金属带的波谷处与所述相邻两层扁管中的另一层扁管表面连接,所述金属带上横向开设有多个翅片组,每个所述翅片组包括多个翅片,所述翅片弯曲一定角度;工作时,空气流经所述翅片时会纵向偏转至相邻两层扁管相对的两个表面,从而强化所述扁管表面的换热。本发明散热器通过在金属带上设置弯曲一定角度的百叶窗式翅片,强化换热效果,提高换热效率,且结构简单,加工方便。

    一种DUT-67及其批量制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113024834A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110302619.8

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明属于多孔材料制备及应用相关技术领域,其公开了一种DUT‑67及其批量制备方法和应用,所述方法包括:S1:将金属盐和有机配体溶解于溶剂中,得到混合溶液,其中,所述有机配体、金属盐和溶剂的摩尔比为1∶2∶100~1∶4∶400;S2:向所述混合溶液中加入调节剂,其中,所述调节剂为碱性调节剂;S3:将步骤S2得到的溶液进行加热,以使所述金属盐与所述有机配体进行反应获得DUT‑67,其中,所述加热温度为60℃~100℃。本申请显著缩短了DUT‑67的制备时间,提高了产量,降低了反应所需能量。

    一种解决封闭环境中氢氧燃料电池水淹问题的方法

    公开(公告)号:CN112820901A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011615575.6

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明属于燃料电池领域,并具体公开了一种解决封闭环境中氢氧燃料电池水淹问题的方法。该方法具体为:计算燃料电池中单体电压偏离比例和平均电压偏离比例,判断其是否全部小于脉冲电压降下降比例,若是,则判定状态正常,若否,则进入下一步;利用缓冲罐替代供气气瓶为燃料电池堆供气,若单体电压或平均电压低于保护电压,启动保护机制;当氢气缓冲压力和氧气缓冲压力任一项小于缓冲压力时,重新利用供气气瓶为燃料电池供气,通过压差将燃料电池堆中的水带出;重复以上操作直至燃料电池停机。本发明能够预警电堆的水淹趋势,为故障规避预留调控时间,并利用压差产生的驱动力将水带出,以此解决闭口燃料电池水淹问题,提高燃料利用率。

    一种电解槽的气体传输性能测试方法、系统、装置和介质

    公开(公告)号:CN119738315A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202510051085.4

    申请日:2025-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种电解槽的气体传输性能测试方法、系统、装置和介质,涉及电解水制氢技术领域。控制电解槽在高电流条件下进行电解水反应,并从电解槽的排气管路采集目标气体的第一流动数据;当电解槽在高电流条件下稳定运行预设时长后,控制电解槽在低电流条件下进行电解水反应,并从电解槽的排气管路采集目标气体的第二流动数据;在电解槽的内部结构中,不同电流条件进行电解水反应时排出目标气体的流动数据不同;根据第一流动数据和第二流动数据之间的差异,确定电解槽的气体传输性能。该方法能够准确测试电解槽的气体传输性能。

    一种开放阴极PEMFC电堆温度调节系统及调节方法

    公开(公告)号:CN119133513A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411249077.2

    申请日:2024-09-06

    Inventor: 涂正凯 余纤纤

    Abstract: 本申请属于燃料电池温控设备领域,具体公开了一种开放阴极PEMFC电堆温度调节系统及调节方法,其包括对称布设于电堆本体两侧的第一气流输送机构和第二气流输送机构,所述第一气流输送机构包括若干沿竖直方向布设的第一风扇,所述第二气流输送机构包括若干沿竖直方向布设的第二风扇,所述第一风扇和第二风扇的气流方向均平行于所述电堆本体的阴极流道,所述第一风扇和第二风扇的气流方向相同或相对。通过本申请第一风扇和第二风扇能够产生方向相同或相对的气流,增强阴极流道内的散热从而降温,或使气流驻点位于阴极流道内以维持温度和实现升温,从而实现电堆本体的温度调节,保持其较好的使用性能。

    一种套筒式环形阴极开放式空冷燃料电池堆结构

    公开(公告)号:CN118763263A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410916001.4

    申请日:2024-07-09

    Abstract: 本申请属于燃料电池领域,具体公开了一种套筒式环形阴极开放式空冷燃料电池堆结构,其包括电堆本体、风机和套筒,电堆本体的中部开设有电堆风道,风机用于将空气吹入电堆风道;电堆本体包括若干堆叠的电池单元,电池单元包括双极板和膜电极,双极板两面分别是密封的阳极氢气流道与开放的阴极空气流道,阴极空气流道与电堆风道相连通,电堆风道内的空气能够从阴极空气流道排出;套筒套设于电堆本体的外部以对阴极空气流道排出的空气进行阻流。本申请通过在电堆本体的外部设置有套筒,使得阴极空气流道中的空气减速,能够缓解阴极空气流道出口区域的氧气消耗,且延缓除水效率,提高电池堆结构的保水性,同时强化电堆散热,增强空冷电堆性能。

    一种基于PEMEC-PEMFC闭式运行的冷热电氢联供系统

    公开(公告)号:CN115117398B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202210906973.6

    申请日:2022-07-29

    Inventor: 涂正凯 赵俊杰

    Abstract: 本发明涉及冷热电联合供给领域,公开了一种基于PEMEC‑PEMFC闭式运行的冷热电氢联供系统,包括有再生能源发电系统、锂电池、质子交换膜电解槽、PEMFC电堆、蓄热罐、辅助供能系统;再生能源发电系统用于提供电能,该电能输送至质子交换膜电解槽中用于将水电解成氧气和氢气,且多余的电能由锂电池储存;或者该电能输送至质子交换膜电解槽中用于将水电解成氧气和氢气,且不足的电能由锂电池提供;氧气和氢气进入PEMFC电堆中发生化学反应以产生液态水和热能;PEMFC电堆用于给外界提供电负荷以及为辅助供能系统提供电功率。本发明基于PEMEC‑PEMFC闭式运行的冷热电氢联供系统实现了对再生能源的转化利用,同时实现了水与氢气、氧气之间的循环转换。

    一种结合余热回收在线制氢的内燃机和燃料电池的混合发电系统

    公开(公告)号:CN118601773A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410740139.3

    申请日:2024-06-07

    Abstract: 本发明公开一种结合余热回收在线制氢的内燃机和燃料电池的混合发电系统,包括储氨罐、减压阀、第一板翅式换热器、氨分配调节阀、氨缓冲罐、第一水分配调节阀、第二板翅式换热器、尾气处理装置、空冷器、氢分离器、第三板翅式换热器、氢分配调节阀、第二水分配调节阀、氢燃料电池设备、第一板式换热器、燃料电池输出电流变换器、电路合并装置、负荷设备、内燃机输出电流变换器、第二板式换热器、第三水分配调节阀、氨氢内燃机设备、燃烧器、氢氮尾气分配调节阀、催化裂解器和多股流换热器;本发明能够充分利用系统中的中低品位余热,尽可能地将热量进行回收利用,有效减少燃烧器燃料用量,提高系统经济性,有效提高系统发电效率。

    一种基于太阳光谱分频热电驱动的高温电解制氢系统

    公开(公告)号:CN118600452A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410820636.4

    申请日:2024-06-24

    Inventor: 涂正凯 许余浩

    Abstract: 本申请属于电解制氢技术领域,具体公开了一种基于太阳光谱分频热电驱动的高温电解制氢系统,包括:光电‑光热单元,用于对不同光谱的太阳能进行分频,将太阳辐射中的光伏辐射转化为电能、光热辐射转化为热能;蒸汽发电单元,基于光电‑光热单元所转化的热能生产电能,并将第一冷水加热为第一热水;原料供给单元,用于供给电解原料,并利用第一热水对电解原料进行加热;电解单元,基于加热的电解原料以及光电‑光热单元和/或蒸汽发电单元所转化生产的电能进行电解制氢,产生高温尾气,该带有余热的尾气回送至原料供给单元中,以作为电解原料的加热热源。通过本申请,能够提高太阳能和氢能的转化效率。

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