-
公开(公告)号:CN118028898A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410355637.6
申请日:2024-03-27
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种面向碱性电解制氢集群的启动装置和方法,涉及碱性电解水制氢技术领域。装置包括集群电解水制氢装备、外循环水冷系统、内循环风冷系统及集群启动控制器。多套集群电解水制氢装备包括多个碱性电解槽,每个碱性电解槽用于进行电解制氢。各个碱性电解槽的碱性循环出入口分别接入外循环水冷系统和内循环风冷系统。外循环水冷系统用于提供冷却水,以维持碱性电解槽的温度在所需的范围内。内循环风冷系统通过风冷方式来维持碱性电解槽内部的温度在预设范围内。该装置和方法能够提高集群电解水制氢装备的开机速度,能确保装置启停灵活,与风、光发电能有效契合。
-
公开(公告)号:CN118289965A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410419020.6
申请日:2024-04-09
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: C02F9/00 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/021 , C02F1/52 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F103/34
摘要: 本发明提供了一种规模化电解水制氢系统废水零排放装置和方法,涉及制氢设备技术领域。制氢系统与冷却塔连接形成闭式循环冷却水系统,循环水先通过翅片散热器对空气散热,再通过光滑管散热器。经过超滤装置除悬浮物后的废水进入一级反渗透装置和二级反渗透装置进行除盐,一级反渗透装置产生的清水去往冷却塔再利用,二级反渗透装置产生的含盐浓水去往蒸发系统,蒸发系统采用蒸发的方法对二级反渗透装置输出的含盐的浓水进行固液分离。该装置和方法既能节约水资源、减少废水排放,又能降低运行成本、改善冷却塔冷却水质量,对于大规模制氢系统的稳定运行和经济效益有着非常积极的作用。
-
公开(公告)号:CN118326409A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410440179.6
申请日:2024-04-12
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: C25B1/04 , C25B9/70 , C25B15/02 , C25B9/65 , C25B9/67 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F119/14 , G06F119/12
摘要: 本发明涉及电解水制氢技术领域,且公开了启动碱性电解槽机组的拓扑设计和控制方法,包含根据单台电解槽碱液循环方式,设计多台套的碱液混合拓扑方式,确定槽组一的分流阀和汇流阀开度,打开槽组二的分流阀和汇流阀,并控制流量,利用混合器中的热碱液为第二组电解槽加热碱液,直至预设温度,依据工况需求对槽组二进行操作,根据需求对已启动电解槽实施功率调整或停机操作。该启动碱性电解槽机组的拓扑设计和控制方法,通过优化碱液循环的拓扑设计,并通过阀的控制实现碱液流量控制,实现电解槽机组的快速启动,减少开机累加时长和开机总能耗;减少能耗的同时,减少了累加的启动时间。
-
公开(公告)号:CN118223073A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410552141.8
申请日:2024-05-07
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种多类别多电解槽的组合启停控制方法,包括:步骤1多类别多电解槽的组合开始工作时,分别采集低功率电解槽的数量a和额定功率Pl、中功率电解槽的数量b和额定功率Pm、高功率电解槽的数量c和额定功率Ph,并获取绿色能源的输入功率Pin。步骤2基于绿色能源的输入功率Pin和低功率电解槽、中功率电解槽、高功率电解槽的总额定功率进行比较和判断,对多类别多电解槽的组合进行启停控制;其中,所述绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的下限值为Pfl,绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的上限值为Pfh。本发明通过将不同种类和容量的电解槽进行组合控制,实现波动功率的高效利用。
-
公开(公告)号:CN117305906B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311345444.4
申请日:2023-10-18
申请人: 三峡科技有限责任公司
摘要: 为解决现有技术的问题,本发明提供了一种拓展碱性电解槽负荷范围的系统,包括:电解水制氢系统、高纯氢气储存系统、高纯氧气储存系统、控制系统。其中控制系统控制其他三个系统以实现拓展碱性电解槽负荷范围的方法中的控制步骤,具体包括:S1.获取电解槽当前运行负荷信息F。当F<Q时,进行步骤S2。其中F以百分比表示,Q的取值范围为25‑35%。S2.控制高纯氢气储存系统向电解水制氢系统的氢侧气液分离器中充入高纯氢气,控制高纯氧气储存系统向电解水制氢系统的氧侧气液分离器中充入高纯氧气。本发明可以将新能源电解制氢的单台碱性电解槽负荷调节范围由现有的30%‑100%,拓展至5%‑100%。
-
公开(公告)号:CN118581520A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410552118.9
申请日:2024-05-07
申请人: 三峡科技有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种多类别多电解槽的组合系统的快速启停控制方法,包括:步骤1多类别多电解槽的组合开始工作时,分别采集低功率PEM电解槽的数量a和额定功率Pp、碱液电解槽的数量b和额定功率Pa,并获取绿色能源的输入功率Pin。步骤2基于绿色能源的输入功率Pin和低功率PEM电解槽、碱液电解槽的额定功率进行比较和判断,从而对多类别多电解槽的组合进行启停控制。本发明通过PEM电解槽作为对绿电输入功率变化的主要调节手段,从而使得碱液电解槽可以在一个相对稳定的电能输入环境下工作。且可以对输入的的绿电实现更加快速的响应,减少启动时间较长带来的绿电损失,提高绿电的利用率,也提高制氢系统的产氢量和产氢效率。
-
公开(公告)号:CN118469189A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410547950.X
申请日:2024-05-06
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC分类号: G06Q10/0631 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/023 , G06Q10/20 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种碱性水电解制氢系统运营安全管理方法,包括S1、通过自建云平台及多系统模块组合而形成制氢数字化运行维护平台;S2、监测碱性水电解制氢系统中各个设备运行工况;S3、针对制氢厂站中碱性水电解制氢系统进行运营安全管理;S4、对各个碱性制氢系统性能和控制策略对比分析。该碱性水电解制氢系统运营安全管理方法,通过安全分析、能耗监测系统对产氢安全事前进行安全分析,设置阈值、预警;通过能源控制系统事中进行维护、控制提醒;通过安全运营平台建立安全检查及处理机制,形成事后处理标准,打造助力氢能项目数字化运维平台同时形成制氢安全的闭环管理。
-
公开(公告)号:CN117472122B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202311288957.6
申请日:2023-10-08
申请人: 三峡科技有限责任公司
IPC分类号: G05D27/02
摘要: 为解决现有技术的存在的问题,本发明提供了一种MW级碱性水电解系统运行控制优化方法,包括如下步骤:S1.实时采集MW级碱性水电解系统运行的输入参数和输出参数。S2.采用Matlab建立电解槽模型,分析得到电解槽总电位、可逆电压、活化过电位、欧姆过电位和质量传输过电位。S3.分析并确定MW级碱性水电解系统的动态行为,从而优化调整MW级碱性水电解系统中相应的控制参数,确保电解槽总电位维持最小值。本发明能够在面对功率波动等非稳态工况下,使得压力、温度可根据系统状态参数的变化而适时调节,从而避免出现系统崩溃带来的一系列问题,提高系统的稳定性、安全性,进而提升制氢系统对波动电力的适应性。
-
公开(公告)号:CN118281889A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410320388.7
申请日:2024-03-20
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
摘要: 本发明涉及工业制氢技术领域,且公开了一种光伏制氢集群智能调度的控制方法,包含获取电解槽对应的光电负荷数据、对光电负荷数据进行统计回归分析,建立光电发电量预测特性模型进而得到每一台电解槽的负荷预测曲线、获取电解槽集群智能调度目标函数,并根据目标函数得到综合运行成本和最大产氢量、根据负荷预测曲线、综合运行成本和最大产氢量,得到电解槽集群智能调度策略。该光伏制氢集群智能调度的控制方法,提出控制算法,以最大限度利用光电发电量及保证产气量的平衡为宗旨,在光电发电高峰最大限度使用光电电量,在光电不足时引入市电进行补充,通过对集群电解槽进行制氢过程的介入、预测及控制,达到能源利用与氢气产量的最优调度。
-
公开(公告)号:CN118148839A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410355610.7
申请日:2024-03-27
申请人: 三峡科技有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种海上水制氢综合风电平台,包括:风电设备、制氢设备、协调管理单元、网络通信单元、储氢设备和接驳区域,并提供了一种对上述平台的氢能综合管理方法,该方法具体包括:(1)获取当前陆地对应供电场的用电情况,并确定所述风电设备当前实际发电量。(2)如果实际发电量超过陆地供电场所用电需求,则向所述供电场所传输电力的同时向所述制氢设备供电。(3)实时接收周围航行的氢能船燃料补充请求信号,判断在当前所述储氢设备和所述接驳设备准备好等待运输的氢气后,是否还有多余的氢气满足所述氢能船的补充燃料补充请求。本发明解决了深远海新能源电力消纳的同时减少了氢能源远程运输的损耗,提高了氢能利用率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-