气体纯化工艺中再生加热的控制方法及电解气体纯化系统

    公开(公告)号:CN116532104A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310678897.2

    申请日:2023-06-07

    Inventor: 徐飞飞 贾国亮

    Abstract: 本发明公开一种气体纯化工艺中再生加热的控制方法及电解气体纯化系统,该气体纯化工艺中再生加热的控制方法包括:步骤S100、控制再生加热器以预设功率对进入再生加热器的气体进行再生加热;步骤S200、获取气水分离器出气口的含水量,在获取的所述气水分离器出气口的含水量处于预设阈值范围时,控制再生加热器停止工作。本发明可以解决对再生加热器的控制不经济而导致能耗增加的问题。

    一种制氢与合成氨耦合的装置系统及方法

    公开(公告)号:CN116282070A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310154162.X

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明提供一种制氢与合成氨耦合的装置系统及方法,所述装置系统包括氢气纯化单元、合成氨单元和能量转移单元;所述能量转移单元用于回收所述合成氨单元中产生的能量,并将回收所得能量转移至所述氢气纯化单元中进行再利用。所述方法包括利用氢气作为介质将合成氨环节产生的能量转移至氢气纯化环节。本发明提供的装置系统将制氢工艺与合成氨工艺进行了深度耦合,降低了系统的装置能耗,减少了系统的能量损失,有利于大规模推广应用。

    液位控制方法及电解水制氢系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116356370A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310343687.8

    申请日:2023-03-31

    Inventor: 金结红 贾国亮

    Abstract: 本发明公开了一种液位控制方法及电解水制氢系统,可以当电解水制氢设备的氢气侧液位和氧气侧液位达到停机条件时,切断电解池的输入电源,并控制电解水制氢设备的氢气侧出气开关阀和氧气侧出气开关阀均闭合。本发明可以监控氢气侧液位和氧气侧液位,并且在达到停机条件时,直接关闭氢气侧出气开关阀和氧气侧出气开关阀,以停止向外排出气体。同时直接断开电解池的电源,以停止产生氢气和氧气。如此使得电解水制氢设备既不向外排出气体,内部也不产生气体,以维持电解水制氢设备内部的氢气侧液位和氧气侧液位的之间的液位差保持不变,避免了氢气侧液位和氧气侧液位的之间的液位差进步一扩大导致安全事故的发生,对于液位平衡的控制比较及时准确。

    一种氨合成系统及氨合成控制方法

    公开(公告)号:CN116253333A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202310110969.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明提供了一种氨合成系统及氨合成控制方法,该氨合成系统中的氨合成单元执行氨合成操作;该氨合成系统中的蓄热设备在所述氨合成系统的当前运行功率大于或等于预设的第一阈值的情况下,至少存储所述氨合成单元在执行氨合成操作时产生的多余热量;在所述氨合成系统的当前运行功率小于所述第一阈值的情况下,使用已存储的热量为所述氨合成系统供热。满足氨合成系统在低功率时的热平衡,使得合成氨系统正常工作,提高合成氨系统的可靠性。

    一种氢气再生控制方法和氢气干燥系统

    公开(公告)号:CN116185106A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310034633.3

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明提供一种氢气再生控制方法和氢气干燥系统,该氢气干燥系统通过在氢气气水分离器中设置液位传感器,以使控制器能够通过液位传感器对氢气气水分离器中的液位进行监测。由于再生时脱除的水量可以直接反馈出再生过程是否完全,所以该氢气再生控制方法通过氢气干燥系统中的控制器获取再生时脱除的水量监测数据,并在再生时脱除的水量满足再生停止条件时,判定氢气干燥系统中的氢气再生完全,可以提高判断准确性。

    电解制氢系统的控制方法、控制装置和电解制氢系统

    公开(公告)号:CN117071001A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310822998.2

    申请日:2023-07-05

    Abstract: 本申请公开了一种电解制氢系统的控制方法、控制装置和电解制氢系统,属于制氢技术领域。所述电解制氢系统的控制方法,包括:确定纯化前第一粗制气体中的第二气体含量X1,确定纯化前第一粗制气体中的水分含量X2,确定第一粗制气体流量Y0;基于所述纯化前第一粗制气体中的第二气体含量X1,所述纯化前第一粗制气体中的水分含量X2以及所述第一粗制气体流量Y0,确定总水分流量Y3;基于所述总水分流量Y3,控制纯化装置的工作温度,所述纯化装置用于对所述第一粗制气体进行纯化。根据本申请实施例提供的电解制氢系统的控制方法,通过上述控制脱氧器加热功率的逻辑设计,可降低纯化装置的加热能耗以及后续对气体的冷却能耗,从而降低纯化过程造成的能耗。

    一种基于波动性氢气源的合成氨系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN116081645A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310140551.7

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 一种基于波动性氢气源的合成氨系统及其控制方法。由于供氮装置用于向储氢容器中通入氮气,以保持储氢容器内压力稳定,所以该合成氨系统使得自身中的供氢装置所提供的氢气量保持稳定;另外,又由于提供的氢气量存在波动的供氢装置例如可以为利用绿色电能制氢的制氢装置,所以本发明提供的基于波动性氢气源的合成氨系统,除了能够满足传统的原料合成气应用场景以外,还可以很好的适用于以绿色电能制氢以获得原料氢气的应用场景,即使在绿色电能全负荷范围波动下,也可确保合成氨稳定生产;与传统的气态储氢合成氨工艺相比,该系统可实现气态储氢不减压情况下复用率100%,从而有效保证装置技术经济性和运维经济性。

    电解槽压力控制系统、电解槽压力控制方法及计算机设备

    公开(公告)号:CN117107298A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311068923.6

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本申请公开了一种电解槽压力控制系统、电解槽压力控制方法及计算机设备,电解槽压力控制系统应用于电解水制氢系统,电解水制氢系统包括电解槽、氢气分离器、氧气分离器;电解槽压力控制系统包括:控制器和压力检测装置;电解槽的氢侧出口连接氢气分离器的入口,电解槽的氧侧出口连接氧气分离器的入口;压力检测装置,用于获得电解槽的氢侧出口和电解槽的氧侧出口的压力数据;控制器,用于根据压力数据调节电解槽内部阴极室和阳极室的压力平衡。本申请根据压力检测装置获得的压力数据控制氧气调节阀和/或氢气调节阀,可以使得电解槽内部氢氧两侧压力差值较小,提高电解槽制得的氢气的纯度与氧气的纯度,延长电解槽隔膜的寿命。

    气液后处理单元及水电解制氢装置

    公开(公告)号:CN116590748A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310628195.3

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种气液后处理单元及水电解制氢装置,该单元包括:氧气气液分离器压力调节模块、氧气气液分离器、氢气气液分离器压力调节模块、氢气气液分离器、电解液冷却模块和电解液循环泵;氧气气液分离器压力调节模块用于控制氧气气液分离器气体压力位于预设压力范围内;氢气气液分离器压力调节模块用于调节氢气气液分离器的气体排放流量,以使氢气气液分离器与氧气气液分离器之间的气体压力差值小于第一预设差值阈值;氢气气液分离器和氧气气液分离器排出的电解液经电解液冷却模块冷却后,通过电解液循环泵流入水电解制氢装置的电解槽,以提高分离出的氢气和氧气的纯度,保证制氢装置的安全性。

    一种合成氨系统和气体供应速率控制方法

    公开(公告)号:CN116332203A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310324478.9

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明提供了一种合成氨系统和气体供应速率控制方法,该合成氨系统包括氢气供应装置、氮气供应装置和控制器;氢气供应装置根据可再生能源发电装置提供的电能制备氢气,并向合成氨反应装置供应所述氢气;所述氮气供应装置向所述合成氨反应装置供应氮气;所述控制器控制所述氢气供应装置的氢气供应速率与所述氮气供应装置的氮气供应速率之间的比例处于预设比例,可以避免在可再生能源发电出现波动导致产氢量发生波动时,出现氢气和氨气的比例失衡的情况。应用本发明提供的系统,能够在可再生能源发电出现波动的情况下,仍能正常进行氨合成,避免系统停机带来损失。

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