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公开(公告)号:CN116826127A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310806703.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京镜澄科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铁铬液流电池电解液的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将铬铁原料与盐酸混合,得到浸出液;将所得浸出液依次经浓缩和冷却结晶后,得到混合晶体和母液;将所得混合晶体溶解后,依次与盐酸和氯盐混合,得到铁铬液流电池电解液。本发明提供的制备方法采用铬铁原料短流程制备铁铬液流电池电解液,工艺过程无高毒性六价铬产生,过程清洁,铬和铁的收率高;无需加入除杂剂或进行萃取除杂,采用冷却结晶获得高纯度氯化铬和氯化亚铁晶体;副产物可转化为高附加值颜料。
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公开(公告)号:CN116555592A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310609634.6
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京镜澄科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铬铁合金中铬和铁的浸出方法,所述浸出方法包括如下步骤:将酸液加热后与铬铁合金及浸出强化剂混合,得到混合物;将所得混合物进行固液分离,得到浸出液与浸出渣。本发明提供的铬铁合金中铬和铁的浸出方法通过两步简单操作即可将铬铁合金中的铬和铁有效浸出,所得铬以三价形式存在于浸出液中,工艺流程短、耗酸量小、能耗低,有效的避免传统铬盐生产过程铬渣和芒硝等大量堆积造成环境污染问题;引入浸出强化剂强化反应,可以在较短时间内实现铬、铁的高效浸出;铬和铁的浸出率可以达到90%以上,元素浸出效果好,实现了对铬铁资源的充分利用。
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公开(公告)号:CN118676415B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411151709.1
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/2483 , H01M8/18 , H01M8/0258 , H01M8/0263
Abstract: 本发明公开了一种液流电池的一体化流道板及电堆,一体化流道板包括流道主体板、流道封板,流道主体板上均匀分布着多个流道槽,流道封板与流道主体板叠合时,流道主体板流道槽和流道封板的条状凸起配合形成一体化流道板,一体化流道板上均匀布置着与液流电池电极数量相同等的流道,一体化流道板上的流道彼此分开,在流道板底部每个流道处设有一个流道口,流道板的上部有正极电解液共享通道和负极电解液共享通道,所有正极流道与正极共享通道联通,所有负极流道与负极共享通道联通;一体化流道板结构简单,密封方式可靠性高,操作简单方便,降低了流道漏液风险,同时减少电堆安装工序,降低了成本。
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公开(公告)号:CN118676414B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411149768.5
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/2483 , H01M8/18 , H01M8/0258 , H01M8/0263
Abstract: 本发明公开了一种液流电池的一体化流道板及电堆,一体化流道板包括流道主体板、流道封板,流道主体板上均匀分布着多个流道槽,流道封板与流道主体板叠合时,流道主体板流道槽和流道封板的条状凸起配合形成一体化流道板,一体化流道板上均匀布置着与液流电池电极数量相同等的流道,一体化流道板上的流道彼此分开,在流道板底部每个流道处设有一个流道口,流道板的上部有正极电解液共享通道和负极电解液共享通道,所有正极流道与正极共享通道联通,所有负极流道与负极共享通道联通;一体化流道板结构简单,密封方式可靠性高,操作简单方便,降低了流道漏液风险,同时减少电堆安装工序,降低了成本。
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公开(公告)号:CN118914861A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411101306.6
申请日:2024-08-12
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: G01R31/367
Abstract: 本发明涉及电池管理技术领域,具体公开了一种基于多增量特征的储能电池电量估计方法、装置、电子设备及介质,包括步骤:获取电池多种环境温度和运行工况下的测试数据;从获取的测试数据中进行增量特征提取,并与原始测试数据组成联合特征矩阵;对联合特征矩阵进行预处理,得到预处理数据;利用滑动窗口技术对预处理数据进行处理,得到电量评估数据;将电量评估数据输入到预先构建的基于多增量特征的储能电池电量估计模型中进行迭代训练,得到预训练SOC估计模型;将预训练好的SOC估计模型迁移到小数据集电池上,获取小数据集电池电量。本发明不仅提高了SOC估计的准确性,而且具有较强的适应性和稳定性,为电池管理系统的实际应用提供了有力的支持。
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公开(公告)号:CN118676411B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411152336.X
申请日:2024-08-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/24 , H01M8/2483 , H01M8/2485 , H01M8/18 , H01M8/0258 , H01M8/0263
Abstract: 本发明公开了一种带有一体式流道板结构的液流电池电堆,该电堆由一体式流道板、端板、极芯组和集电极等构成,一体式流道板分为进液流道板和出液流道板,分别安装在极芯组的进液口侧和出液口侧,流道板上设置电解液流出口和流入口,一体式流道板与极芯组组装后电解液流出口/流入口与极芯组框上的出液口/进液口相连通,电堆工作时液流电池正负极电解液在流道板与极芯组之间流动,确保液流电池电堆的充放电过程的正常进行。这种电堆结构设计没有复杂的流道密封设计,大量减少密封圈的使用量,降低了电堆的漏液风险,同时一体式流道板设计减少了安装工序,提高了安装效率,降低了成本,具备极好的应用推广前景。
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公开(公告)号:CN118841582A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410809219.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/0213 , H01M8/0267 , H01M8/0271 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种液流电池双极板及一种液流电池双极板组件。该液流电池双极板通过在柔性石墨板的正反两面形成叉指型流道的方式制备得到;柔性石墨板为经辊压加工得到的厚度1‑3mm柔性石墨板,其组成材料包括树脂;正反两面的叉指型流道的分支流道交错设置,叉指流道的分支流道的深度为0.3‑1mm、宽度为0.5‑1mm、间距为0.25‑3mm,且分支流道深度不超过柔性石墨板厚度的1/2、分支流道间距不小于分支流道宽度1/2。液流电池双极板组件包括熔融焊接在一起的上述双极板以及塑料板框。本发明他提供的液流电池双极板具备优异的导热性能、导电性能、机械强度混合装配性能,有助于得到功率密度高、密封性好的液流电池。
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公开(公告)号:CN118281259B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410609201.5
申请日:2024-05-16
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/04082 , H01M8/04746
Abstract: 本发明公开了一种铁铬液流电池电解液的再平衡装置及再平衡方法,装置包括阳极罐,阴极罐,浓盐酸储液罐,碱液罐,再平衡电池组,PLC控制系统;将再平衡电池组分别与阳极罐和阴极罐形成流动回路;连接阳极罐与浓盐酸储液罐;碱液罐吸收阳极罐再平衡反应产生的氯气;PLC控制系统根据阳极罐的氢离子浓度反馈补充浓盐酸,维持阳极罐酸度区间,使整个再平衡系统高效运转,完成对电解液中Fe3+的还原和酸度的补充,再平衡阳极电解液采用与铁铬液流电池电解液相同的物料进行电化学反应,提高了铁铬液流电池电解液原料的利用效率,同时避免了现有技术对还原剂和催化剂的除杂过程,使得再平衡电池一直处于高效区间运转,具有较好的推广前景。
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公开(公告)号:CN118099496A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410032519.1
申请日:2024-01-09
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种含复合添加剂的铁铬液流电池电解液及其制备方法。该含复合添加剂的铁铬液流电池电解液中的复合添加剂包括磷酸钠和柠檬酸铵,该含复合添加剂的铁铬液流电池电解液中的氯化亚铁的浓度为0.5~1.5mol/L,氯化铬的浓度为0.5~1.5mol/L,氯化氢的浓度为2~4mol/L,磷酸根的浓度为0.05~0.15mol/L,钠离子的浓度为0.15~0.45mol/L,柠檬酸根的浓度范围为0.05~0.25mol/L,铵根离子的浓度为0.15~0.75mol/L。本发明的含复合添加剂的铁铬液流电池电解液起到了提升电池性能的作用,同时提升了铁铬液流电池循环测试稳定性能。
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公开(公告)号:CN117913331A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410291736.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/1088 , H01M8/1086 , H01M8/1039 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种用于铁铬液流电池的质子交换膜改性方法及全氟磺酸复合膜。该改性方法包括:将全氟磺酸膜浸泡在酸性溶液和/或碱性溶液中进行洗涤,再用去离子水洗涤,得到预处理后的全氟磺酸膜;将预处理后的全氟磺酸膜浸泡在有机聚合物的溶液中,使预处理后的全氟磺酸膜的表面形成加强层,得到修饰后的全氟磺酸膜;将修饰后的全氟磺酸膜进行热处理,得到全氟磺酸复合膜。该全氟磺酸复合膜是通过该改性方法制得的。本发明对全氟磺酸膜进行改性,采用有机聚合物作为增强相,形成了新型的全氟磺酸复合膜,该全氟磺酸复合膜具有高质子电导率和良好的机械性能,能够提高铁铬液流电池的能量效率,减少容量衰减。
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