去除在加液体烃燃料的固体氧化物燃料电池中的含碳沉积物的方法和燃料电池系统

    公开(公告)号:CN107251296B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201680010878.0

    申请日:2016-01-14

    摘要: 提供去除在加液体烃燃料的固体氧化物燃料电池和相关系统中的含碳沉积物的方法的实施例。所述方法包括提供具有阳极、阴极、在所述阳极和阴极之间取向的固体氧化物电解质、安置成接近于所述固体氧化物电解质和所述阴极的放大器阴极、电连接所述阳极和所述阴极的燃料电池电路和电连接所述阳极和所述放大器阴极的放大器电路的固体氧化物燃料电池系统。另外,在电解模式中操作所述放大器电路以电供电所述放大器阴极,其中所述放大器阴极产生O2‑或CO32‑并且将其供应到所述阳极。所述方法进一步包括通过经由与所述O2‑或CO32‑的反应将所述含碳沉积物转换成二氧化碳气体而去除在所述阳极上的所述含碳沉积物并且排出所述二氧化碳气体。

    液流电池中用于增强能量储存的机械能储存

    公开(公告)号:CN110121809A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201880005252.X

    申请日:2018-01-03

    IPC分类号: H01M8/18

    摘要: 一种混合液流氧化还原电池组系统包含:具有离子交换膜、阳极和阴极的电化学电池;阳极电解液罐;阴极电解液罐;一个或多个罐分离器;多个电解液通路;一个或多个水轮机;以及一个或多个发电电路。所述阳极电解液罐包含定位在上部阳极电解液开口下方的下部阳极电解液开口。所述阴极电解液罐包含定位在上部阴极电解液开口下方的下部阴极电解液开口。所述电解液通路在所述上部阳极电解液开口和所述下部阳极电解液开口与所述阳极之间并且在所述上部阴极电解液开口和所述下部阴极电解液开口与所述阴极之间延伸。所述水轮机流体联接到所述电解液通路。所述罐分离器定位在所述阳极电解液罐和所述阴极电解液罐中的一个或两个内并且可沿向下方向平移以引起来自所述下部阳极电解液开口和所述下部阴极电解液开口的通过所述水轮机的电解液流以水力发电方式产生电力。

    流式氧化还原蓄电池系统中电解液溶液的原位重力分离

    公开(公告)号:CN108780912B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201780018078.8

    申请日:2017-03-13

    IPC分类号: H01M8/18

    摘要: 一种流式氧化还原蓄电池系统,其包括电化学电池、阳极电解液槽、阴极电解液槽、第一阳极电解液载体浆料、第二阳极电解液载体浆料、第一阴极电解液载体浆料、第二阴极电解液载体浆料和发电电路。离子交换膜与阳极和阴极电化学接合。所述发电电路电耦接到所述阳极和所述阴极。所述阳极电解液槽流体地耦接到所述阳极,并且所述阴极电解液槽流体地耦接到所述阴极。所述第一阳极电解液载体浆料的密度小于所述第二阳极电解液载体浆料的密度,并且电负性不同于所述第二阳极电解液载体浆料的电负性。此外,所述第一阴极电解液载体浆料的密度小于所述第二阴极电解液载体浆料的密度,并且电负性不同于所述第二阴极电解液载体浆料的电负性。

    利用闭合回路光催化太阳能装置进行发电的系统和方法

    公开(公告)号:CN108780935A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201780018079.2

    申请日:2017-03-06

    IPC分类号: H01M14/00 H01G9/20 H01M16/00

    摘要: 一种光催化发电系统,其包含太阳能外壳、光电阳极、电解质膜、阴极、氧扩散膜和外部发电电路。所述光电阳极和所述阴极各自定位在所述太阳能外壳内且电耦合到所述外部发电电路。所述电解质膜定位在所述光电阳极与所述阴极之间且与所述光电阳极和所述阴极电化学接合,从而形成光催化电池。所述太阳能外壳包括闭合回路水室,所述闭合回路水室具有阳极侧流动通道、阴极侧流动通道、重组水通道和氧扩散膜。此外,所述氧扩散膜被定位和配置成抑制在所述阴极处产生的重组水沿着氧输送通道从阴极侧流动到阳极侧以及准许在所述阴极处产生的重组水沿着所述重组水通道从阴极侧流动到阳极侧。

    用于在烃设施中捕获高纯度CO2的方法和系统

    公开(公告)号:CN111480254B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN201880064774.7

    申请日:2018-09-27

    摘要: 提供用于在烃设施中捕获高纯度CO2的方法和相关系统的实施例。所述方法包含操作制氢装置(10)以产生高纯度氢气流和C02浓度高于30%的富C02流;将所述高纯度氢气流(12)引入熔融碳酸盐燃料电池(20)的阳极(22)中;将所述富CO2流(14)和O2(18)引入所述熔融碳酸盐燃料电池(20)的阴极(24)中;使C02与o2在所述阴极的阴极排气流(30);使来自所述阴极(24)的碳酸盐与H2在所述阳极(22)内反应以产生电力和来自阳极出口(42)的阳极排气流(40),所述阳极排气流(40)包含CO2和H2O;在一个或多个分离器(50)中分离所述阳极排气流(40)中的所述CO2,以形成纯CO2流(52)和H20流(54);和收集所述纯C02流。(24)内反应以产生碳酸盐和来自阴极出口(32)

    在熔融金属负极固体氧化物燃料电池中的硫管理和使用

    公开(公告)号:CN106233517B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201580020140.8

    申请日:2015-04-14

    摘要: 本发明公开了熔融金属负极固体氧化物燃料电池(MMA‑SOFC)系统的实施例,包括第一和第二MMA‑SOFC、与所述第一MMA‑SOFC一体化或流体连通的燃料接触器、将熔融金属从第一熔融金属负极递送至第二熔融金属负极的熔融金属导管、和一个或多个外部电路,其中所述第一熔融金属负极氧化熔融金属以产生金属氧化物和电子。所述燃料接触器还原金属氧化物,并在熔融金属与含硫燃料反应时在熔融金属中产生金属和金属硫化物。所述第二熔融金属负极氧化在含金属硫化物的熔融金属中的金属硫化物以产生金属和电子,并且所述外部电路由在所述第一和第二MMA‑SOFC中产生的电子发电。