一种新型燃料电池热回收系统

    公开(公告)号:CN113437332A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110808661.7

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: H01M8/04007 H01M8/04298

    摘要: 本发明提供的一种新型燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。

    一种燃料电池热回收系统

    公开(公告)号:CN113437332B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110808661.7

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: H01M8/04007 H01M8/04298

    摘要: 本发明提供的一种燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。

    一种电解制氢控制方法及装置

    公开(公告)号:CN108517533B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810251620.0

    申请日:2018-03-26

    IPC分类号: C25B1/02 C25B15/02

    摘要: 本发明公开了一种电解制氢控制方法及装置,其中,电解制氢控制方法包括:获取发电输出功率;当发电输出功率大于预设启动阈值时,启动任一电解槽以进行电解制氢;当当前启动的电解槽的输入功率达到第一预设功率时,使当前启动的电解槽的输入功率保持在第一预设功率,并将剩余的发电输出功率分配给下一电解槽以启动下一电解槽进行电解制氢。本发明实施例提供的电解制氢控制方法及装置,通过启动阈值和第一预设功率对电解槽进行控制,使得电解槽能够在输入功率很小时就能够启动并电解制氢,并且只要单个电解槽的输入功率能够保持在启动阈值以上,就可以避免电解槽停机,有利于降低电解槽的启停次数。