耦合热泵和热管理的制氢系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118756176A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410862768.3

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种耦合热泵和热管理的制氢系统,所述耦合热泵和热管理的制氢系统包括制氢单元和水环热管理单元,制氢单元包括依次连接的超纯水机、储水箱、水泵、电解槽、汽水分离器、脱氧塔、氢气冷却器和氢气干燥塔,且电解槽连接电源,水环热管理单元包括主循环管路、第一换热循环管路及第二换热循环管路,主循环管路连接外部水源,第一换热循环管路与储水箱内加热盘管、脱氧塔内加热盘管及氢气干燥塔内加热盘管之间均设有第二换热器,第二换热循环管路与电源内冷却盘管、第一换热器内冷却盘管及氢气冷却器内冷却盘管之间均设有第三换热器,且第二换热器和/或第三换热器为水环热泵。本发明的耦合热泵和热管理的制氢系统能够减少电能消耗,回收散热侧的余热,实现能量的高效利用和耦合,避免资源浪费。

    电化学电池
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113036201B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011507234.7

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开一种电化学电池,所述电化学电池包括电池组件、内上端板、内下端板、第一连接件、外上端板、外下端板、第二连接件、中间上端板和中间下端板,内上端板和内下端板沿高度方向彼此相对且间隔设置,内上端板和内下端板通过第一连接件连接,电池组件被夹持在内上端板和内下端板之间,外上端板和外下端板沿高度方向彼此相对且间隔设置,外上端板和外下端板通过第二连接件连接,内上端板和内下端板被夹持于外上端板和外下端板之间,中间上端板设在内上端板和外上端板之间,中间下端板设在内下端板和外下端板之间,中间上端板和中下端板的厚度从四周朝向中心增加。本发明实施例的电化学电池,具有结构简单,电池组件工作效率高等优点。

    电解水制氢系统中的管口开闭状态控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115679376B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202310010511.0

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢系统中的管口开闭状态控制方法及装置,涉及电解水制氢领域。其中,该方法包括:获取电解水制氢装置中电解槽对应的第一总直流电压;依据第一总直流电压,确定电解水制氢装置的第一电解效率值;在第一电解效率值小于或等于预定阈值的情况下,发送管口开闭切换指令至第一气动三通阀与第二气动三通阀,其中,管口开闭切换指令用于控制第一气动三通阀中包括的管口,以及第二气动三通阀中包括的管口由当前管口开闭状态切换为另一种管口开闭状态。本发明解决了相关技术中电解水制氢时,电解水制氢装置内介质流动方向单一且流动不均匀,容易使得电解水制氢装置内发生堵塞,导致电解效率低的技术问题。

    双极板及电解槽
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118814191A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411146390.3

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明涉及电解水制氢技术领域,提供了一种双极板及电解槽,双极板包括:板体部,板体部的第一侧和第二侧分别设置有第一流通槽和第二流通槽;第一流通孔,第一流通孔贯穿板体部设置,以用于组成电解槽的第一主流通管路,第一流通孔与第一流通槽连接;第一环形扰流结构,第一环形扰流结构设置在第一流通孔的内壁面上,沿靠近第一流通孔的中心线的方向,第一环形扰流结构朝向第一主流通管路的一端设置,第一环形扰流结构与第一流通孔的中心线之间的第一夹角A为锐角,以解决现有技术中的由多个单池小室串联而成的大型质子交换膜电解槽内的每个电解小室单元所产生的气体无法顺利排出的问题。

    一种电解槽运行状态检测方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN117538391A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311394321.X

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明涉及电解水制氢技术领域,尤其是指一种电解槽运行状态检测方法、装置及系统。本发明所述的电解槽运行状态检测方法,根据实际供电参数及压力变送器参数调整氧中氢及氢中氧预设值,以实际采集氧中氢数值与预设氧中氢数值在一个采集周期内偏差及偏差变化率作为第一模糊控制器的输入,以实际采集氢中氧数值与预设氢中氧数值在一个采集周期内偏差及偏差变化率作为第二模糊控制器的输入,当其中一个模糊控制器输出超过预设状态阀值,停止相对应的电解槽供电电源的输出,并根据电压变化率与预设电压变化率阀值来进一步判断电解槽状态,提高了电解槽的安全性,避免了安全事故的发生。

    电解水制氢系统中的管口开闭状态控制方法及装置

    公开(公告)号:CN115679376A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202310010511.0

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢系统中的管口开闭状态控制方法及装置,涉及电解水制氢领域。其中,该方法包括:获取电解水制氢装置中电解槽对应的第一总直流电压;依据第一总直流电压,确定电解水制氢装置的第一电解效率值;在第一电解效率值小于或等于预定阈值的情况下,发送管口开闭切换指令至第一气动三通阀与第二气动三通阀,其中,管口开闭切换指令用于控制第一气动三通阀中包括的管口,以及第二气动三通阀中包括的管口由当前管口开闭状态切换为另一种管口开闭状态。本发明解决了相关技术中电解水制氢时,电解水制氢装置内介质流动方向单一且流动不均匀,容易使得电解水制氢装置内发生堵塞,导致电解效率低的技术问题。

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