-
公开(公告)号:CN111081937B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201911393604.6
申请日:2019-12-30
IPC: H01M2/10 , H01M2/12 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/6551 , H01M10/6557 , H01M10/6568 , H01M10/659
Abstract: 本发明公开了一种具有应急处理及后处理装置的电池系统,包括电池包壳体和电池,电池包壳体由上盖板、底座、前后两块防护侧板Ⅰ以及左右两块防护侧板Ⅱ相互连接构成,上盖板上安装有多个安全泄压阀,底座上平行设置多个迂回形微通道,迂回形微通道的内外两侧上均匀开设有多个蒸发孔,蒸发孔上贴有脆性热融型材料,迂回形微通道的迂回部中固定有所述电池,电池通过电池固定装置与底座上的支撑架固定。本发明将微通道和功能性流体结合在一起,能够在保证电池包日常有效散热的基础上保证电池包的安全,在电池包受到撞击等损伤时及时处理内部高温、有毒气体、电池燃烧等事故,保证驾驶员和周边人员的安全。
-
公开(公告)号:CN111081937A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911393604.6
申请日:2019-12-30
IPC: H01M2/10 , H01M2/12 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/633 , H01M10/6551 , H01M10/6557 , H01M10/6568 , H01M10/659
Abstract: 本发明公开了一种具有应急处理及后处理装置的电池系统,包括电池包壳体和电池,电池包壳体由上盖板、底座、前后两块防护侧板Ⅰ以及左右两块防护侧板Ⅱ相互连接构成,上盖板上安装有多个安全泄压阀,底座上平行设置多个迂回形微通道,迂回形微通道的内外两侧上均匀开设有多个蒸发孔,蒸发孔上贴有脆性热融型材料,迂回形微通道的迂回部中固定有所述电池,电池通过电池固定装置与底座上的支撑架固定。本发明将微通道和功能性流体结合在一起,能够在保证电池包日常有效散热的基础上保证电池包的安全,在电池包受到撞击等损伤时及时处理内部高温、有毒气体、电池燃烧等事故,保证驾驶员和周边人员的安全。
-
公开(公告)号:CN111106411B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201911375705.0
申请日:2019-12-27
IPC: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/655 , H01M10/6552 , H01M10/6555 , H01M10/6569
Abstract: 本发明公开了一种基于环路热管和相变材料耦合冷却的动力电池模块,包括电池模块、冷却系统和相变系统;电池模块包括多个左右并排设置的电池单体;冷却系统包括蒸发板和冷凝器;蒸发板为多个,并对应设置在相邻的电池单体之间;相变系统包括固固相变板,固固相变板为多个,并对应设置在蒸发板与电池单体之间;每个蒸发板上端先通过导气管与位于电池箱体上方的冷凝器内的冷凝腔连通,再通过冷凝腔侧边的导液管与蒸发板下端连通形成流通环路。本基于环路热管和相变材料耦合冷却的动力电池模块,结构简单紧凑,不仅通过环路和相变材料相互结合实现对电池模块的高效均匀散热,而且实现蒸发工质的循环利用,降低能耗。
-
公开(公告)号:CN111106411A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911375705.0
申请日:2019-12-27
IPC: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/655 , H01M10/6552 , H01M10/6555 , H01M10/6569
Abstract: 本发明公开了一种基于环路热管和相变材料耦合冷却的动力电池模块,包括电池模块、冷却系统和相变系统;电池模块包括多个左右并排设置的电池单体;冷却系统包括蒸发板和冷凝器;蒸发板为多个,并对应设置在相邻的电池单体之间;相变系统包括固固相变板,固固相变板为多个,并对应设置在蒸发板与电池单体之间;每个蒸发板上端先通过导气管与位于电池箱体上方的冷凝器内的冷凝腔连通,再通过冷凝腔侧边的导液管与蒸发板下端连通形成流通环路。本基于环路热管和相变材料耦合冷却的动力电池模块,结构简单紧凑,不仅通过环路和相变材料相互结合实现对电池模块的高效均匀散热,而且实现蒸发工质的循环利用,降低能耗。
-
公开(公告)号:CN114658537B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210439945.8
申请日:2022-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种基于CO2共电解与生物催化的发电与物质联供系统及方法,该系统包括风电或光伏发电系统、水电解池、空气分离装置、氨合成模块、富氧燃烧发电模块、CO2和H2O制甲醇共电解池、CO2和H2O制甲酸共电解池、生物催化器以及CO2回收模块。本系统利用风能或太阳能产生的绿色低碳电能作为驱动力,有机结合富氧燃烧发电、CO2和H2O共电解、甲醇与甲酸经生物催化生成可降解塑料等过程,实现火力发电与CO2碳减排的兼容协同,CO2被有效地资源化利用转化为生物可降解塑料,可显著补贴碳减排成本。同时完成氨、甲醇、甲酸、生物可降解塑料等物质与电能的联合生产,是符合低碳社会发展目标的一种新型物质能源系统。
-
公开(公告)号:CN115995575B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310297191.1
申请日:2023-03-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: H01M8/04007 , H01M8/0662 , B01D53/62 , B01D53/81 , B01D53/96
Abstract: 本发明提供了一种基于碳捕集与储热共用的燃料电池系统与热电解耦方法,本发明以碳氢燃料驱动的固体氧化物燃料电池可采用吸附方法捕集CO2,CO2吸附与吸附剂再生分别是放热与吸热过程,吸附剂体积能量密度与储热材料相当,碳捕集的CO2吸附/再生过程可以同时具有储热作用,通过吸附(放热)/再生(储热)时间上运行解耦实现系统热电解耦。根据热电负荷变化,吸附与再生过程不同时进行:当系统产热大于热负荷,余热可用于驱动再生过程;反之,再生过程吸热调减、吸附放热满足热负荷缺口。本发明通过一套碳吸附/再生设备实现碳捕集与储热两个功能,减少对储热专用设备的需求,实现了系统供热与供电的灵活解耦调控。
-
公开(公告)号:CN116123152A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211595025.1
申请日:2022-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种可调节压力的氢气引射器,涉及燃料电池技术领域。一种可调节压力的氢气引射器,包括可拆卸连接的引射器主体和喷头主体,喷头主体上开设有接收室,接收室包括依次连通的均匀内径通道和锥形通道一,引射器主体上从左至右开设有依次连通的回流室、混合室和扩压室,且接收室内部与回流室内部连通,混合室的内壁开设有多个凹槽,喷头主体的顶端安装有喷嘴,喷嘴上开设有依次连通的锥形通道二和均匀内径的引射孔通道,喷嘴上设置有弹簧。本发明的可调节压力的氢气引射器,通过弹簧调节喷嘴与混合室之间的距离,让引射器内的压力无论如何变化,气体达到混合室的时间基本不变,从而确保引射器可以更好的完成回流工作。
-
公开(公告)号:CN115814555A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211336043.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: B01D50/20 , H01M8/0662
Abstract: 本发明提出了氢气与水膜式分离装置,涉及气水分离技术领域。包括封闭的分离箱体,分离箱体内依次设有气水入口、气水分离撞击板、延时阻流板、气水膜式分离板和气水出口;分离撞击板包括位于中部的撞击块和分别位于撞击块上方和下方的气水分离网,其中,撞击块与气水入口相对设置;延时阻流板竖向设置于分离箱体内,延时阻流板的前侧横向设有至少两个水阻流板,两个水阻流板相对设置;气水膜式分离板包括横置的L型分离板和气水分离膜,气水分离膜设置粘贴于L型分离板上。通过在装置中使用多种气水分离方式,提高了氢气与水的分离率,同时装置体积小,进出口压差低,氢气利用率高,安全性好。
-
公开(公告)号:CN118641541A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410892375.7
申请日:2024-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 一种研究化学反应与相变耦合吸热过程的实验装置及方法,属于再生冷却实验技术领域。本发明解决了现有技术缺少用于研究化学反应与相变耦合吸热过程的实验装置及实验方法的问题。载体与加热装置正对布置且分别贴合固装在透明腔体的内壁及外壁,载体表面涂覆有催化剂涂层,储液罐及废液罐分别通过管路连接至透明腔体的两端,废液罐与透明腔体之间的管路上连接设置有冷却器及背压阀,透明腔体的上方布置有高速摄像机及光源。可以用于研究高温高压下醇类气泡形成机制、气泡动力学以及气泡与液体的相互作用,还可以用于研究醇类辅助碳氢燃料在催化剂的作用下通过化学反应吸热、相变产生的气泡与化学反应产生的气泡进行耦合的过程。
-
公开(公告)号:CN118464222A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410564148.1
申请日:2024-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 热电偶测温装置及修正方法,本发明涉及测量技术领域,解决现有技术中由于管子加工问题引起壁厚不均匀、热电偶焊接焊点大小不均匀或者热电偶的其他误差,导致温度测量出现偏差,单个热电偶测温不能很好地反映该截面上真实的换热情况的问题。所述测温装置包括至少一个的壁面热电偶、实验通道,所述至少一个的壁面热电偶沿实验通道截面均匀分布,用于测量壁面温度。所述修正方法基于方案一中任意一项所述的测温装置实现,所述修正方法为:计算散热损失功率;基于得到的散热损失功率计算单个热电偶处的对流换热系数;将单个热电偶处的对流换热系数对同一截面上四个热电偶进行修正。实时温度监测和控制的应用领域中。
-
-
-
-
-
-
-
-
-