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公开(公告)号:CN116207294A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310472690.X
申请日:2023-04-27
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04029 , H01M8/04007 , H01M8/04701 , H01M8/04302 , H01M8/04223
Abstract: 本申请涉及燃料电池领域,提供了一种燃料电池冷却液智能调配系统及方法,该系统包括:冷却液调配单元、电堆、PTC加热器、中冷器、水泵、附件散热和散热器,其中,上述冷却液调配单元设置至少一个容纳室,上述容纳室内设置至少一个冷却液调配器,上述容纳室和上述冷却液调配器用于汇集和分配冷却液;上述冷却液调配单元分别连接上述电堆、上述PTC加热器、上述中冷器、上述附件散热和上述散热器。该系统满足了燃料电池冷却液智能调配系统内部所有零件的温度调节需求,提高了温度调节效率,将多管路流道集中到一起,避免了使用多个三通阀或四通阀,将集成布置简单化。
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公开(公告)号:CN115377455A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210975902.1
申请日:2022-08-15
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04082 , H01M8/04746 , H01M8/0662 , G01L19/00 , G01F1/34
Abstract: 本发明公开了一种进氢总成及进氢系统。其中进氢总成包括底座,底座的内部设置有依次连通的第一流道、第二流道和第三流道;过滤器,过滤器固定于底座上,过滤器的出口与第一流道连通;第一流量调节阀,第一流量调节阀固定于底座上,第一流量调节阀的部分伸入至第二流道,第一流量调节阀用于调节从第二流道通过的流体流量;引射器,引射器固定于底座上,引射器的入口与第三流道连通。本发明能够简化进氢总成的结构。
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公开(公告)号:CN115207404A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210974000.6
申请日:2022-08-15
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04119
Abstract: 本发明公开了一种大流量低流阻增湿器,包括增湿器本体,增湿器本体上分别设置有与增湿器本体内部连接的湿入管口和湿出管口,湿出管口与增湿器本体的连接处通过扩口衔接,且扩口与增湿器本体中的膜管对应。一种大流量低流阻增湿器,对流场进行了优化,使流场分布均匀,降低了流阻,提升了引流效果,减少燃料电池系统中对膜管的冲击和损害。本申请的大部分的液态水会贴着扩口的流线形管壁流动进入增湿器本体,而不是直接冲击模块中的膜管,这样减少了膜管的损伤,增加了耐久寿命。
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公开(公告)号:CN114259801A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111640870.1
申请日:2021-12-29
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: B01D45/16
Abstract: 本发明涉及一渐开线式离心分水器,包括壳体和螺旋叶片,所述壳体中设有进气腔室和分离腔室,所述进气腔室轴向沿着前后方向,呈且进气腔室垂直于轴向的横截面为圆形,所述进气腔室侧壁从后向前平滑过渡;所述螺旋叶片设置在进气腔室中,所述分离腔室沿着前后方向延伸,且分离腔室后端口与进气腔室相连,所述分离腔室任意处垂直于前后方向的横截面的形状都为渐开线形状,且在渐开线起点0°位置和终点360°的位置之间形成挡壁,所述挡壁上开设有排水孔,所述壳体上具有设置在分离腔室前端的前端壁,所述前端壁上设有出气口。本发明的渐开线式离心分水器,气水分离效果好,能够解决分水不彻底、分水效率降低的问题,且结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN118039961A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410426949.1
申请日:2024-04-10
Applicant: 浙江重塑能源科技有限公司 , 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04111 , H01M8/04014 , H01M8/0662 , H01M8/04746 , H01M8/04119 , H01M8/04291
Abstract: 本申请提供一种燃料电池系统及燃料电池系统的控制方法。燃料电池系统包括电堆、空压机、第一冷媒系统、控制器,空压机具有压端和涡端,第一冷媒系统包括吸热换热器、放热换热器和冷媒流量泵,冷媒流量泵使冷媒在吸热换热器和放热换热器间循环,压端排出的空气与吸热换热器换热后通入电堆的入口,电堆的出口排出的空气与放热换热器换热后通入涡端,控制器被配置为根据涡端的入口压力以调整冷媒流量泵的转速。本申请的燃料电池系统增设了第一冷媒系统,第一冷媒系统能够对空压机的压端排出的空气的热量进行回收并加热电堆排出的空气的温度,提升了空压机的涡端的能量回收效率。
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公开(公告)号:CN114278563B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202111593555.8
申请日:2021-12-23
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: F04C18/12 , F04C29/12 , F04C29/04 , F04C29/06 , F04C29/00 , H01M8/04089 , H01M8/04701
Abstract: 本发明提供一种燃料电池用氢气循环泵、氢气循环系统及其工作方法,燃料电池用氢气循环泵包括一端设置循环氢入口的壳体,所述壳体内设有通过动力部件驱动且相啮合的多个转子,所述转子与所述壳体内壁围成输气容腔,所述壳体另一端设有排气口,所述壳体内还设有一端连通新氢入口的新氢腔,所述新氢腔另一端连通所述排气口。本发明能使得整个氢气循环泵运行在较低的温度下,由于氢气循环泵的排气温度大幅降低,使得氢气循环泵可以工作在较低的热负荷下,进而提高了氢气循环泵的可靠性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN116207294B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310472690.X
申请日:2023-04-27
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04029 , H01M8/04007 , H01M8/04701 , H01M8/04302 , H01M8/04223
Abstract: 本申请涉及燃料电池领域,提供了一种燃料电池冷却液智能调配系统及方法,该系统包括:冷却液调配单元、电堆、PTC加热器、中冷器、水泵、附件散热和散热器,其中,上述冷却液调配单元设置至少一个容纳室,上述容纳室内设置至少一个冷却液调配器,上述容纳室和上述冷却液调配器用于汇集和分配冷却液;上述冷却液调配单元分别连接上述电堆、上述PTC加热器、上述中冷器、上述附件散热和上述散热器。该系统满足了燃料电池冷却液智能调配系统内部所有零件的温度调节需求,提高了温度调节效率,将多管路流道集中到一起,避免了使用多个三通阀或四通阀,将集成布置简单化。
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公开(公告)号:CN115463482A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211141162.8
申请日:2022-09-20
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池用气水分离器,包括壳体,所述壳体沿流向设置依次相通的气水进口、分流室、分流器和出气口,所述分流室内设置至少两个相同的分水器,所述分水器沿流向末端均与所述分流器相通,所述分流器沿流向末端与所述出气口相通,以减弱气水进口流体的冲击;该种设计对腔体件数的增减,来匹配不同流量工况的使用场景,适用于高低功率工况,从而避免单一结构的气水分离器气水分离效果受限、下游膨胀机寿命折损。
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公开(公告)号:CN113903955A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111003787.3
申请日:2021-08-30
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04298 , H01M8/0444
Abstract: 本申请公开了一种氢气浓度计算模型的构建方法、检测装置和燃料电池系统,该氢气浓度计算模型的构建方法包括:构建氢气浓度检测模型,其包括检测容腔和布置在检测容腔内的超声波传感器;向检测容腔依次通入具有不同氢气浓度的混合气体,并获取不同氢气浓度所对应的超声波传感器的输出电压;绘制氢气浓度与超声波传感器的输出电压的关系曲线并将上述关系曲线作为氢气浓度计算模型,氢气浓度计算模型为:在输出电压已知的情况下,根据上述氢气浓度计算模型即可精准计算出混合气体中氢气浓度,提高了氢气浓度检测的可靠性。基于该氢气浓度,后续可确定出阳极气体的最优排放时间,以及对尾排气体进行吹扫的最佳时间,以提高燃料电池系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN117638150A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311748187.9
申请日:2023-12-18
Applicant: 上海重塑能源科技有限公司
IPC: H01M8/04119 , H01M8/04082
Abstract: 本发明公开一种膜管式增湿器及燃料电池系统。所述膜管式增湿器包括增湿器主体和设于所述增湿器主体内的多个膜组件,所述增湿器主体具有供湿气流流入和流出的湿入口和湿出口,以及供干气流流入和流出的干入口和干出口,所述多个膜组件在第一方向上呈具有间隙空间的层叠设置,所述干气流在每一所述膜组件中沿第二方向流动,所述湿气流沿第三方向流入相邻的两个膜组件之间的间隙空间中;其中,所述第二方向和所述第三方向均与所述第一方向相交;其中,所述增湿器主体内于所述第三方向上设有阻挡所述湿气流的阻挡件,受所述阻挡件阻挡的湿气流被迫使沿所述第一方向穿过膜组件流动,以增强对流经所述膜组件的干气流的增湿。
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