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公开(公告)号:CN113793947B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202110887683.7
申请日:2021-08-03
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01M8/04082 , H01M8/04089
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池余热利用系统及能源系统,燃料电池余热利用系统与燃料电池装置配套使用,燃料电池装置包括反应堆与储氢装置,且具有第一进液口与第一出液口,燃料电池余热利用系统包括冷却液循环装置与换热器,其中:冷却液循环装置具有循环管路以及位于循环管路两个端部的第一进液端与第一出液端,第一进液口与第一出液端连接,第一出液口与第一进液端连接;换热器具有第二进液端、第二出液端及第三出液端,第二进液端、第二出液端均与循环管路连接,第三出液端与储氢装置连接。该燃料电池余热利用系统可维持燃料电池装置内最优工作温度,并且可合理适配冷热源温度,大幅度提高能源利用率。
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公开(公告)号:CN116949456A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310717984.4
申请日:2023-06-16
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: C25B1/04 , C25B11/04 , C25B11/042 , C01G51/00 , C01G53/00
Abstract: 本发明属于电极材料领域,公开了一种用于固体氧化物电解池的对称电极材料及其制备和应用。所述的用于固体氧化物电解池的对称电极材料,其化学式为Sr3‑xMxFe2‑yNyO7,其中M为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Y等中的至少一种,N为Mn、Fe、Co、Ni、Cu中的至少一种,0≤x≤3,0≤y≤1。本发明用于固体氧化物电解池的对称电极材料可同时用于质子导体型固体氧化物电解池两极,简化电池制备工艺,降低制造成本,从而解决传统固体氧化物燃料电池电极分别制备、工艺复杂、成本高等问题。同时,引入掺杂元素使材料具有较高的质子电导率以及优异催化活性。
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公开(公告)号:CN116799239A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310647333.2
申请日:2023-06-02
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: H01M8/0276 , H01M8/0271
Abstract: 本发明属于固体氧化物电池领域,公开一种固体氧化物电池压缩式密封方法。本发明一种固体氧化物电池压缩式密封方法,包括以下步骤:将单电池、蛭石密封件和金属连接体作为重复单元堆叠构成固体氧化物燃料电池电堆,在电堆外部设置紧固螺栓,热处理,加压,实现压缩式密封。本发明蛭石密封件的类型是压缩式密封件,此类材料在电堆高温条件下,不易产生反应相,具备优异的长期和冷热循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116785940A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310650770.X
申请日:2023-06-02
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
Abstract: 本发明属于分离膜技术领域,公开一种耐高温陶瓷分离膜及其制备与应用。本发明对管式膜或中空纤维膜依次进行酸刻蚀、疏水材料浸泡以及辐照交联处理从而得到耐高温陶瓷分离膜。本发明的耐高温陶瓷膜有效实现了高温下氢气与水蒸气的分离,实现高温水蒸气的回用,降低高温电解水蒸气技术中的热能和水资源消耗,明显降低高温电解水蒸气过程中的生产成本。
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公开(公告)号:CN116751058A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310738150.1
申请日:2023-06-20
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: C04B35/50 , C04B35/622 , C01B3/50
Abstract: 本发明涉及一种钙钛矿型混合导体材料,其化学通式为BaZraCebYcYbdXeO3‑δ,其中,X为过渡金属元素Fe、Co、Ni、Cu、Zn中的一种或多种,a+b+c+d+e=1,δ为0~0.5。该钙钛矿型混合导体材料BaZr0.1Ce0.7Y0.1Yb0.103‑δ通过在钙钛矿结构B位掺杂过渡金属元素,采用特定的过渡金属元素及掺杂比例,能够适用于制备钙钛矿型混合导体透氢膜,在还原性气氛下结构稳定,质子‑电子电导率较高,透氢性能较好。
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公开(公告)号:CN116646565A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310920571.6
申请日:2023-07-26
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04664 , H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/04955
Abstract: 本申请提供了一种燃料电池的故障检测方法、装置、存储介质及燃料电池,该方法包括:获取燃料电池的第一温度数据、压力数据、流量数据及气体泄漏告警数据;气体泄漏告警数据用于指示燃料电池是否发生气体泄漏;根据第一温度数据,得到用于指示燃料电池的工作温度是否正常的温度判断结果;若温度判断结果指示燃料电池的工作温度正常,则基于压力数据得到用于指示燃料电池的压力是否正常的压力检测结果,并基于流量数据得到用于指示燃料电池的流量是否正常的流量检测结果;根据压力检测结果、流量检测结果和气体泄漏告警数据,判断燃料电池是否存在故障,以得到故障检测结果。本申请可降低误判的可能性,并提高故障检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114068986B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111321737.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04044 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04746 , H01M8/065
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种固态合金储氢与多电堆燃料电池热管理系统,固态合金储氢与多电堆燃料电池热管理系统,包括燃料电池电堆、固态合金储氢装置、耦合罐、加热器、散热器、去离子过滤器、电动阀、减压阀以及多种传感器。本发明提供的多燃料电池电堆工作温度的综合控制系统,将所有燃料电池电堆产生热循环水汇集后再进入散热器降温,减少系统中需要的散热器数量,提高系统散热的效率;在循环水降温后,通过分水管路将冷循环水输送回各个燃料电池电堆,利用各个燃料电池电堆入水口的电动阀开合控制冷循环水的流量,实现分别控制各个燃料电池电堆温度的目的;在第二循环水路设置加热器,避免燃料电池电堆运行在低温状态。
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公开(公告)号:CN115498229A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211278135.5
申请日:2022-10-19
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
Abstract: 本发明属固体氧化物电解池领域,公开了一种连续卷对卷水系流延制备固体氧化物电解池的方法。包括以下步骤:将氧电极粉体、阻隔层粉体、电解质粉体、氢电极粉体、支撑体粉体分别与分散剂、粘结剂、增塑剂、消泡剂和溶剂混合、脱泡,分别得到水系流延氧电极浆料、水系流延阻隔层浆料、水系流延电解质浆料、水系流延氢电极浆料、水系流延支撑体浆料;依次流延上述浆料,得到五层薄膜生坯;对得到的五层薄膜生坯进行排胶‑烧结一体化热处理,得到固体氧化物电解池。该方法易于工业化、卷对卷连续生产实施,避免了常规的热压、叠层、多步烧结工艺流程,简化了制备流程、降低了能耗成本,制备得到的固体氧化物电解池电化学性能良好。
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公开(公告)号:CN115469233A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211077712.4
申请日:2022-09-05
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: G01R31/378 , G01R31/385
Abstract: 本发明为一种高温可逆SOC电化学转换电池测试系统,包括供气子系统、第一气体预热子系统、第二气体预热子系统、电堆、保温层、电源子系统;所述供气子系统连接第一气体预热子系统、第二气体预热子系统至电堆,为电堆提供反应气体;所述第一气体预热子系统、第二气体预热子系统与电堆连接,用于将来自供气子系统的气体加热至合适电堆运行的温度。本发明提出的测试系统可以提供与系统运行时相同的运行条件和电堆热管理,实现测试台模式和系统测试模式的灵活切换,具有普遍适用性;同时具有现有测试系统无法提供的详细监控和诊断。
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公开(公告)号:CN114069001A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111407782.7
申请日:2021-11-24
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局
IPC: H01M8/10 , H01M8/1007 , H01M8/24 , H01M8/2465
Abstract: 本发明实施例涉及一种可逆固体氧化物电池系统,包括电堆以及与电堆连接的反应物回路和空气回路,空气回路包括除湿元件;电堆用于通过电化学反应实现化学能与电能相互转换;反应物回路与电堆的反应物侧连接并用于给电堆提供反应物;空气回路与电堆的空气侧连接并用于给电堆提供空气,除湿元件用于通过电堆的余热驱动对进入电堆的空气进行除湿以降低进入电堆空气的湿度。该可逆固体氧化物电池系统通过电堆、反应物回路和空气回路实现可逆固体氧化物电池内的能量转换;并通过电堆空气侧设置的除湿元件利用电堆余热驱动对进入电堆中空气进行除湿,从而很大程度上降低了进入电堆的空气的湿度,从而提高了该可逆固体氧化物电池系统的寿命。
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