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公开(公告)号:CN118581476A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410521451.3
申请日:2024-04-28
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供一种PEM电解制氢装置及布置方法,包括同轴顺次布置的第一端板、第二端板、电解单池和第三端板;第二端板的厚度小于第一端板的厚度;在第二端板与第三端板之间可拆卸安装有定位杆件;在第一端板和第三端板之间可拆卸安装有多个装配杆件;装配杆件和定位杆件均设置于电解单池的周侧。将第一端板与第二端板分体设计,从而将厚端板传递载荷和薄端板精细加工耐腐蚀的使用需求相分离,实现部件的合理设计与可靠制备,同时利用定位杆件和装配杆件的分体设计,将装配环节拆分为整堆初步封装环节与载荷封装环节,大幅减少了电解堆成堆密封前需拧紧的螺栓数量与时间,避免了装配期间膜电极等部件缺水褶皱破损的问题,提升了电解堆的研制效率。
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公开(公告)号:CN114959795A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210562853.9
申请日:2022-05-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种制氢系统及其控制方法,其中,制氢系统控制方法包括:分别获取氧气侧分离器和氢气侧分离器的压力值;计算氧气侧分离器和氢气侧分离器间的压力差值;判断压力差值是否超过第一阈值;当压力差值超过第一阈值时,基于氧气侧分离器和氢气侧分离器间的压力差值,控制第一压力容器通过第一管路向氧气侧分离器进行补水,以使氧气侧分离器和氢气侧分离器间的压力差值小于第一阈值。通过将氧气和氢气进行分离,避免氢、氧两侧气体混合存在安全隐患的情况发生;通过对压力差值进行计算,当压力差值超过第一阈值时,控制第一压力容器通过第一管路向氧气侧分离器进行补水,实现对气体进行精准调压。
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公开(公告)号:CN114718947B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210308460.5
申请日:2022-03-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种螺纹定位卡销螺母组合结构,该螺纹定位卡销螺母组合结构包括第一基材件、活动件、配套螺母和定位销。第一基材件开设有第一连接孔,第一连接孔内设有止挡件,止挡件将第一连接孔分成相互连通的第一空腔和第二空腔;活动件容置于第一空腔并与止挡件抵接;配套螺母嵌设于第二空腔中,配套螺母具有内螺纹;定位销设有与配套螺母的内螺纹相螺纹连接适配的外螺纹,定位销自第一空腔伸入至第二空腔中并与配套螺母锁紧固定,以将活动件夹紧固定于第一空腔中。本发明提出了一种螺纹定位卡销螺母组合结构,将定位销功能集成到螺钉上,减少了零件数量与所需面积,同时利用配套螺母与空腔实现层间精准定位,降低了对准误差累积。
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公开(公告)号:CN114959795B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202210562853.9
申请日:2022-05-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司 , 国家电网有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种制氢系统及其控制方法,其中,制氢系统控制方法包括:分别获取氧气侧分离器和氢气侧分离器的压力值;计算氧气侧分离器和氢气侧分离器间的压力差值;判断压力差值是否超过第一阈值;当压力差值超过第一阈值时,基于氧气侧分离器和氢气侧分离器间的压力差值,控制第一压力容器通过第一管路向氧气侧分离器进行补水,以使氧气侧分离器和氢气侧分离器间的压力差值小于第一阈值。通过将氧气和氢气进行分离,避免氢、氧两侧气体混合存在安全隐患的情况发生;通过对压力差值进行计算,当压力差值超过第一阈值时,控制第一压力容器通过第一管路向氧气侧分离器进行补水,实现对气体进行精准调压。
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公开(公告)号:CN114718947A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210308460.5
申请日:2022-03-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种螺纹定位卡销螺母组合结构,该螺纹定位卡销螺母组合结构包括第一基材件、活动件、配套螺母和定位销。第一基材件开设有第一连接孔,第一连接孔内设有止挡件,止挡件将第一连接孔分成相互连通的第一空腔和第二空腔;活动件容置于第一空腔并与止挡件抵接;配套螺母嵌设于第二空腔中,配套螺母具有内螺纹;定位销设有与配套螺母的内螺纹相螺纹连接适配的外螺纹,定位销自第一空腔伸入至第二空腔中并与配套螺母锁紧固定,以将活动件夹紧固定于第一空腔中。本发明提出了一种螺纹定位卡销螺母组合结构,将定位销功能集成到螺钉上,减少了零件数量与所需面积,同时利用配套螺母与空腔实现层间精准定位,降低了对准误差累积。
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公开(公告)号:CN118603837A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410655221.6
申请日:2024-05-24
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
IPC分类号: G01N15/08 , H01M8/04746 , H01M8/04791 , H01M8/04089 , G01N13/00 , G01N21/85 , G01N21/84
摘要: 本发明公开了一种多孔结构均质测量模块及氢电堆内部两相流状态测试系统,属于氢能技术领域,所述多孔结构均质测量模块,包括模块框架及动态测试设备,所述模块框架的外壁上分别设置有观察窗、气体入口、液体入口及液体出口,所述气体入口处设置有多孔均质板,所述多孔均质板的内侧设置有被测多孔层,所述观察窗处设有倍率放大镜,动态测试设备正对所述倍率放大镜,所述模块框架的内壁上设置有发光板及反光镜,其中,所述反光镜正对发光板,该系统的成本较低,且试验验证过程的真实性较高。
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公开(公告)号:CN118653163A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410535712.7
申请日:2024-04-30
申请人: 国网智能电网研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种应用于高压PEM水电解槽的分体式边框、密封结构,其中分体式边框包括有可分离的阴极边框和阳极边框;所述阴极边框和所述阳极边框上均开设有通孔,所述通孔的外圆周面上设置有密封环槽,所述密封环槽内配置有密封圈,所述密封圈的外径周长大于等于所述密封环槽的外径周长。本发明通过阴极边框和阳极边框上设置密封环槽,在密封环槽内设置密封圈,在阴极边框和阳极边框使用过程中确保通孔的密封性,保证PEM电解槽在高压状态下的具有良好的密封性能,不会发生安全事故。
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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
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
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。
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公开(公告)号:CN113471478A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110810580.0
申请日:2021-07-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04029
摘要: 本发明涉及燃料电池技术领域,具体涉及一种冷却装置及具有其的燃料电池系统。冷却装置,包括:缓冲腔,缓冲腔一端安装有进料管,另一端安装有出料管;冷却腔,套设在缓冲腔外,冷却腔与缓冲腔相互隔离,进料管与出料管均贯穿冷却腔侧壁延伸至冷却腔外,冷却腔上设有介质进口和介质出口;第一控制阀,安装在出料管上,以控制出料管持续出料。通过缓冲腔与第一控制阀配合,气体压缩机工作时能够间歇性地高效率工作,能够极大地降低气体压缩机的能耗。产生的高温高压气体能够在缓冲腔中暂存,能够延长气体冷却停留时间,强化降温。通过增强对高温高压气体的降温效果,能够降低用于为冷却腔输送冷却介质的泵体的扬程,能够进一步降低系统辅机能耗。
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公开(公告)号:CN113471490B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110808658.5
申请日:2021-07-16
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04298 , H01M8/04313 , H01M8/04694 , H01M8/04007
摘要: 本发明提供的一种燃料电池热电联供系统及运行方法,该燃料电池热电联供系统包括:燃料电池及热回收水箱,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;热回收水箱的输入端与外部冷水管连接,热回收水箱内部设置有气体分散装置,气体分散装置沉于热回收水箱冷水液位以下,气体分散装置的输入端与燃料电池的空气管路的输出端连接,用于获取燃料电池内部电极化学反应后的空气侧剩余气体,并将剩余气体与热回收水箱中的冷水进行接触式热交换,以对燃料电池内部电堆排气废热进行回收。通过实施本发明,弥补了热回收系统效率低的缺点。
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