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公开(公告)号:CN105518184B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201480038135.5
申请日:2014-07-01
Applicant: 可持续创新公司
Inventor: 乔舒亚·S·普勒斯顿 , 特伦特·M·莫尔特尔 , 马克·E·德里斯蒂 , 维亚斯·克里希纳穆尔蒂 , 格雷戈里·赫斯勒尔
CPC classification number: C25B15/02 , B01D53/326 , C25B1/04 , C25B1/10 , C25B1/12 , Y02E60/366
Abstract: 本发明公开了一种用于提供氢气的系统,其包括第一PEM电化学电池或电池堆,所述第一电化学电池或电池堆包括膜电极组件,该膜电极组件包括:用于包括氢气的第一气体的入口,该入口与所述第一电化学电池或电池堆的阳极侧流体连通;和与所述第一电化学电池或电池堆的阴极侧流体连通的出口。第二电化学电池或电池堆包括与所述第二电化学电池或电池堆的阳极侧流体连通的入水口;以及与所述第二电化学电池或电池堆的阴极侧流体连通的出口。控制器被配置成操作所述第一电化学电池或电池堆作为主氢源以及可控地操作所述第二电化学电池或电池堆作为次氢源。
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公开(公告)号:CN103547709B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201280020163.5
申请日:2012-02-28
Applicant: 伟途股份有限公司
Inventor: W·多伊恩 , Y·阿尔瓦雷斯·加莱戈
CPC classification number: C25B13/02 , C08J5/22 , C25B1/12 , C25B13/04 , H01M8/0215 , H01M8/0243 , H01M8/0252 , H01M8/08 , H01M8/083 , Y02E60/366 , Y02P70/56
Abstract: 本发明涉及离子渗透性网增强隔板,所述离子渗透性网增强隔板包括两个通过(可选地结合的)基本上中空的旁路通道隔开的隔板元件,其中,所述隔板元件各自包含有粘合剂和分散于其中的金属氧化物或氢氧化物,并且所述隔板元件具有至少1巴的泡点和至少1巴的反冲洗阻力,而且可选的是,所述隔板元件在6M氢氧化钾溶液中的30℃的比电阻为小于4Ω-cm;涉及产生或消耗至少一种气体的电化学电池,所述电化学电池包括所述离子渗透性网增强隔板;以及所述离子渗透性增强隔板在涉及产生或消耗至少一种气体的电化学电池中的应用。
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公开(公告)号:CN101886270B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201010224008.8
申请日:2010-04-30
Applicant: 通用汽车环球科技运作公司
CPC classification number: C25B1/12 , C25B1/10 , C25B9/00 , C25B9/08 , Y02E60/366
Abstract: 本发明涉及用于从水中制氢的高压电解槽。具体地,示例性的实施方式包括提高高压电解槽电解效率的方法和装置,其通过在高压电解槽工作时,减小阳极电流密度并且降低阳极过电压,同时减小从阴极室渗透通过电解槽膜进入阳极室的氢气量来实现。
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公开(公告)号:CN102124146B
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN200980132743.1
申请日:2009-06-16
Applicant: 威廉·R.·理查兹
CPC classification number: C25B9/18 , C25B1/04 , C25B1/12 , C25B9/08 , C25B13/08 , Y02E60/366 , Y02P20/133
Abstract: 本发明涉及一种碱性电解电池结构(AECC)具有氢半电池;氧半电池;GSM(气体隔离膜);两个内部氢半电池隔屏;外部氢半电池隔屏;氢电极;两个内部氧半电池隔屏;外部氧半电池隔屏;和氧电极;所述氢半电池包括位于所述两个内部氢半电池隔屏与所述外部氢半电池隔屏之间的所述氢电极,所述氧半电池包括位于所述两个内部氧半电池隔屏与所述外部氧半电池隔屏之间的所述氧电极,所述GSM设置在所述氢半电池的所述两个内部氢半电池隔屏与所述氧半电池的所述两个内部氧半电池隔屏之间以形成所述电解装置。
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公开(公告)号:CN102465310A
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201110252424.3
申请日:2011-08-30
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: C25B1/12 , Y02E60/366
Abstract: 本发明提供一种具备气液分离装置的水电解系统,该气液分离装置能够对含有水分的高压氢进行良好的气液分离,并且具有充分的强度且能够正确地测定水位。构成水电解系统的气液分离装置(18)具备块体(40)。在块体(40)的内部分别形成有沿上下方向延伸的气液分离用开口部(54)及水位检测用开口部(56),并且所述气液分离用开口部(54)及所述水位检测用开口部(56)的各下端位置在所述块体(40)的内部形成终端且与排水配管(50)连通成一体。水位检测用开口部(56)的上端位置在块体(40)的内部形成终端且与气液分离用开口部(54)的上部侧连结。导入孔部(48)位于比在水位检测用开口部(56)设置的上端水位用检测部(58H)靠上方的位置。
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公开(公告)号:CN101802269B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN200880103212.5
申请日:2008-07-09
Applicant: 瑞士氢气发电水电站股份有限公司
Inventor: A·迪雷
CPC classification number: C25B1/12 , C25B15/08 , Y02E60/366
Abstract: 本发明涉及用于将水分解成氢和氧的电解装置,其包含:电解堆(5),向所述电解堆供应水的水循环系统,该循环系统包含线路(11,13)和循环泵(15)、用于使在电解堆(5)中产生的氢和氧分别与水分离的第一和第二分离器(7,9),向循环线路(11,13)供应去离子水以补偿由于产生气态氢和氧而消耗的水的水力供应器,和用于在该装置停机时使第一和第二分离器(7,9)惰化的停息器,其特征在于停息器包含分别位于第一和第二分离器(7,9)上的第一和第二减压阀(36,23),这些阀用于同时释放所述两个分离器中的压力,并使所述两个分离器内的水位保持基本恒定,且特征在于停息器控制所述供应器,使得一旦所述两个分离器(7,9)已减压,就用水完全装满这两个分离器。
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公开(公告)号:CN102162107A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110039687.6
申请日:2011-02-15
Applicant: 哈米尔顿森德斯特兰德公司
CPC classification number: C25B1/12 , C25B9/10 , C25B13/08 , Y02E60/366
Abstract: 本发明涉及一种高压差水电解槽及其运行方法,具体地涉及一种电解槽,包括阳极、阴极和位于该阳极和该阴极之间的高压差水电解双层膜,该高压差双层膜包括铂-浸入的离子交换膜层和未处理的离子交换膜层,该未处理的离子交换膜层位于该阳极和该铂-浸入的离子交换膜层之间。
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公开(公告)号:CN101818357A
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN201010116993.0
申请日:2010-02-21
Applicant: 本田技研工业株式会社
CPC classification number: C25B1/12 , H01M8/0258 , H01M8/0267 , H01M8/0271 , H01M8/0278 , H01M8/1007 , H01M8/241 , H01M8/2457 , H01M8/2483 , H01M8/2484 , Y02E60/366
Abstract: 本发明提供一种电化学装置。该电化学装置在对高压的第二流路进行减压时,能够对与所述第二流路连通的密封槽内进行良好的减压,能够尽可能地防止电解质膜的损伤。构成水电解装置的单体电池通过阳极侧隔板及阴极侧隔板夹持电解质膜·电极结构体。在阳极侧隔板上形成有供给水的第一流路,在阴极侧隔板上形成有电解水而得到高压氢的第二流路。设置有围绕第二流路的外侧且插入有第一密封部件的第一密封槽,并且第一密封槽与第二流路经由通路连通。通路绕阴极侧隔板与固体高分子电解质膜的边界部位而直接连通第二流路和第一密封槽。
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公开(公告)号:CN101657525A
公开(公告)日:2010-02-24
申请号:CN200880008323.8
申请日:2008-01-14
Applicant: 亚利桑那公共服务公司
Inventor: R·霍博斯
CPC classification number: C10J3/84 , C01B3/501 , C01B3/56 , C01B3/586 , C01B2203/0405 , C01B2203/042 , C01B2203/0445 , C01B2203/0465 , C01B2203/047 , C01B2203/0475 , C01B2203/048 , C01B2203/0485 , C01B2203/0495 , C10G3/50 , C10G27/04 , C10G2300/1014 , C10G2300/202 , C10G2300/205 , C10G2300/4043 , C10G2300/405 , C10J3/466 , C10J3/485 , C10J2300/093 , C10J2300/094 , C10J2300/0959 , C10J2300/0966 , C10J2300/0969 , C10J2300/1606 , C10J2300/1637 , C10J2300/1662 , C10J2300/1671 , C10J2300/1675 , C10J2300/1681 , C10J2300/1684 , C10J2300/1687 , C10J2300/1693 , C10J2300/1807 , C10K1/004 , C10K1/02 , C10L3/08 , C10L3/10 , C10L3/102 , C10L5/44 , C25B1/12 , Y02E50/10 , Y02E50/30 , Y02E60/366 , Y02P30/10 , Y02P30/20
Abstract: 本发明提供生产天然气代用品和电能,同时减少任何温室气体产生的系统和方法。该系统包括加氢气化反应器,以形成包含天然气的气体物流和炭物流,氧燃烧器燃烧炭物质,形成碳氧化物。该系统还包括海藻场,将碳氧化物转化为烃物质和氧气。
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公开(公告)号:CN101614159A
公开(公告)日:2009-12-30
申请号:CN200910150482.8
申请日:2009-06-25
Applicant: 西门子公司
Inventor: E·沃尔夫
CPC classification number: F01K23/00 , C25B1/12 , F01K25/005 , F22B1/003 , Y02E20/16 , Y02E60/324 , Y02E60/366 , Y02P20/129
Abstract: 本发明公开了一种能量存储系统以及用于存储和供应能量的方法,该能量存储系统(1)包括电解器(5)、氢气存储器(6,20)和发电站(7,35,32),其中电解器(5)与氢气存储器(6,20)相连,且氢气存储器(6,20)与发电站(7,25,32)相连。此外,本发明公开了一种用于存储和供应能量的方法。该方法包括以下步骤:将电能供应给电解器(5);借助于电解器(5)将水分解成氧气和氢气;存储氢气;将所存储的氢气供应给发电站(7,25,32);以及借助于发电站(7,25,32)来产生电能。
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