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公开(公告)号:CN114204092B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202111413456.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/248
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,具体的说是一种具有补偿功能的燃料电池端板结构,包括电池端板;所述电池端板上开设有多组堆叠定位孔;所述电池端板上开设有多组深凹槽;所述电池端板上开设有多组浅凹槽;所述电池端板上开设有多组端板螺栓孔;多组所述深凹槽内部固接有软质波纹弹簧;多组所述浅凹槽内部固接有硬质波纹弹簧;所述端板螺栓孔内部滑动连接有固定柱;所述固定柱侧壁开设有一号滑槽;所述一号滑槽内部滑动连接有限位推杆;一对所述限位推杆之间通过一号弹簧进行连接;通过在特殊设计的燃料电池电池端板结构,可以减小电堆内单电池平面方向受力不均匀,电池法向挠曲的问题。
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公开(公告)号:CN118551544A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410600386.3
申请日:2024-05-15
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06F30/20 , H01M8/04298 , H01M8/04007 , G06F111/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种可逆固体氧化物电池换热设计方法、系统、设备及介质,方法包括:构建可逆固体氧化物电池处于燃料电池模式下的第一换热器网络,第一换热器网络包括多个第一换热器;构建可逆固体氧化物电池处于电解池模式下的第二换热器网络,第二换热器网络包括多个第二换热器;通过第一换热器网络和第二换热器网络,构建热平衡方程,根据热平衡方程构建换热器约束模型,通过换热器约束模型,识别公共换热器;通过公共换热器对第一换热器网络和第二换热器网络进行重构,得到优化换热网,通过优化换热网对可逆固体氧化物电池进行换热。本发明可以将可逆固体氧化物电池在燃料电池和电解池模式下的换热器共用,减少换热器数量,实现热量回收。
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公开(公告)号:CN118483586A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410394823.0
申请日:2024-04-02
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/387
Abstract: 本发明公开了一种基于界面分层和活性层开裂的SOC的性能退化预测方法,包括如下步骤:S1、搭建三维多物理场SOC数值模型,用于模拟SOC氧电极与电解质界面的分层现象以及活性层的开裂过程;S2、通过步骤S1中搭建的模型定量分析界面分层和活性层开裂对电化学性能的影响;S3、模拟在不同程度的界面分层和活性层开裂情况下,电池阻抗行为的变化以及由此导致的性能退化;S4、在步骤S3中的模拟结果的基础上,进一步模拟分析在恒压、恒流和恒功率三种工作模式下,电池内部局部电流分布情况;S5、基于步骤S4中的模拟结果,预测在特定操作条件下,界面分层和活性层开裂的进度及其对电池性能的长期影响。
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公开(公告)号:CN117688395A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311622784.7
申请日:2023-11-28
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G06F18/22 , G06F18/21 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池的燃料适应性优化方法及系统,属于燃料电池技术领域。本发明首先针对不同燃料成分进行SOFC测试,记录测试过程中SOFC的工作条件参数和性能表征参数;再找出对性能表征参数的影响大的显著性工作条件参数;之后构建一个集成算法模型,将所述显著性工作条件参数作为训练数据,性能表征参数作为目标变量,对所述集成算法模型进行拟合训练;最后以所述显著性工作条件参数作为初始化种群,所述集成算法模型作为适应度函数,采用多目标优化算法对性能表征参数进行优化,最终得到SOFC最优的工作条件参数。本发明通过数据挖掘的方式建立燃料成分等工作条件与SOFC性能之间的关系模型,并匹配出最佳燃料选择方案和工作条件。
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公开(公告)号:CN117577893A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311475310.4
申请日:2023-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/04992 , H01M8/04701 , C25B9/60 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于可逆固体氧化物电池相关技术领域,并公开了一种可逆固体氧化物电池多堆热管理方法,包括:S1、获取流入各个电堆的气体温度和气体分压,并以此来计算得到各个电堆的初始温度;S2、计算得到各个电堆待调节的温度;S3、分别在各个电堆的空气侧入口附近设置旁通阀,并通过调节旁通阀的阀门开度的方式,使得各个电堆的待调节温度获得调整,进而确保整个系统的多个电堆之间保持温度一致。本发明还公开了相应的系统。通过本发明,能够以便于操控、高效易行的方式实现每个电堆的温度一致性,进而使得整个rSOC热电联产系统的热效率获得显著提升。
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公开(公告)号:CN117558933A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311475719.6
申请日:2023-11-07
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04014 , C25B9/00 , C25B1/042 , C25B15/021 , H01M8/04007 , H01M8/0612
Abstract: 本发明属于可逆固体氧化物电池相关技术领域,并公开了一种可逆固体氧化物电池一体式热管理系统,该系统包括可在发电模式与电解模式下相互切换的可逆固体氧化物电池,以及配套设置的第一热管理模块和第二热管理模块,其中该第一热管理模块包括第一换热器、第二换热器、第三换热器、第四换热器、重整器和燃烧器,相应对发电模式下的热能执行对应管理;该第二热管理模块包括第五换热器、第六换热器、第七换热器、第一预热器和第二预热器,相应对电解模式下的热能执行对应管理。通过本发明,能够对各种复杂工况下的可逆固体氧化物电池执行一体式热管理,与现有电池系统相比显著提高了工作效率,同时具备结构紧凑、便于操控等特点。
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公开(公告)号:CN117457951A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311440087.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/0656 , H01M8/2484 , H01M8/2457 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , C25B1/042
Abstract: 本申请一种基于可逆固体氧化物电池的氢储能系统,包括:电堆模组,包括第一进口、第二进口、第一出口和第二出口;氢气储存装置,与第一进口连接;高温水蒸气发生装置,与第一进口连接;空气输入装置,与第二进口连接;第一冷却装置,与第一出口连接;气液分离装置,分别与第一冷却装置、第一进口和氢气储存装置连接;第二冷却装置,与第二出口连接。该氢储能系统可应用于高温电解制氢工况,又可直接应用于氢气氧气反应发电工况,两种工况下的管路布置具有高度耦合性,可实现工况快速在线切换,并且结构简单,操作方便,大大提高了工况切换效率,实现化学能和电能的高效洁净可逆转换,有助于电力系统削峰填谷。
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公开(公告)号:CN117410533A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311349887.0
申请日:2023-10-18
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/12 , C25B11/091 , H01M8/1213
Abstract: 本申请属于固体氧化物电池技术领域,尤其涉及一种高稳定运行的可逆固体氧化物电池及制备方法和应用;本申请提供的可逆固体氧化物电池利用两块电池,将固体氧化物电池的放电和电解功能分配到不同区域进行,使得每个区域在工作时的电流方向保持不变,避免了电流方向的切换导致的固体氧化物电池结构劣化,提高了可逆固体氧化物电池的长期稳定性,从而解决现有技术中可逆固体氧化物电池的结构容易劣化的技术问题。
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公开(公告)号:CN117410514A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311364588.4
申请日:2023-10-20
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/0247 , H01M8/0204 , H01M8/0276 , H01M8/02 , H01M8/04 , H01M8/1246 , C25B1/042 , C25B9/01 , C25B9/65
Abstract: 本申请属于固体氧化物电池技术领域,尤其涉及一种双模式运行的固体氧化物电池及应用;本申请提供的一种双模式运行的固体氧化物电池通过将固体氧化物电解池和固体氧化物燃料电池燃料进气、出气管道和空气进气、出气管道连通,并接入新能源发电系统,从而将周期性的、不稳定的风力/光伏等新能源转化为稳定的可并入电网电能,并且不需要额外的气体分离、储存设备,从而解决了目前单一模式运行的固体氧化物电池结构较为复杂的技术问题。
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公开(公告)号:CN117175687A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311149093.X
申请日:2023-09-06
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
Abstract: 本发明提供一种提升碱性电解槽集群运行范围下限的控制方法,涉及风电技术领域。方法包括:在有碱性电解槽的功率P1低于安全运行功率最小值P时,将风电发出的总功率Pw均匀分配到碱性电解槽;反之,计算出运行在P以上的碱性电解槽的数目X;对序号为1~X的碱性电解槽的功率以P运行,并将Pw剩余的功率分配到后续第一台HTO小于或等于HTOmax的碱性电解槽;如果后续没有碱性电解槽的HTO小于或等于HTOmax,则将风电发出的总功率Pw剩余的功率平均分配到序号为1~X的碱性电解槽。该方法能够有效降低电制氢集群运行范围下限,充分利用碱性电解槽的容量,适应大量新能源接入场景下风电、光伏波动性、随机性的特点。
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