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公开(公告)号:CN109638294A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811528045.0
申请日:2018-12-13
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
CPC分类号: H01M4/86 , H01M4/8657 , H01M4/88 , H01M4/8875
摘要: 本发明提供的一种提高燃料电池双极板耐蚀性的方法,首先制备不锈钢材料的双极板预制件,然后在该预制件的表面上沉积C‑Ni涂层;本发明采用等离子沉积技术,在不锈钢表面沉积的C‑Ni涂层能够有效提高双极板的耐蚀性和电导率。C‑Ni涂层是一种疏水性材料能够有效降低双极板的腐蚀速率,发生腐蚀后表面形成的氧化物层的电导率高于没有涂层的不锈钢表面形成的铁铬氧化物。
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公开(公告)号:CN108321416A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810273530.1
申请日:2018-03-29
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/0612 , H01M8/0662 , H01M8/0668 , C10J3/20 , C10J3/84 , C10K1/00 , C10K1/02
摘要: CO2近零排放的整体煤气化燃料电池系统及方法,本发明在基于高温燃料电池的煤气化燃料电池发电系统中实现了CO2捕集,能够使得系统的CO2的排放量降低95%以上,大大提高了煤气化燃料电池发电系统的环保特性,同时通过阳极出口气体的回收,提高系统的燃料利用率和发电效率,发电效率达到50%以上,从而能够实现煤炭资源的清洁高效低碳利用。
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公开(公告)号:CN108014607A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201810064182.7
申请日:2018-01-23
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 一种扁管型钯复合膜氢气分离器及分离氢气的方法,该分离器包括扁管式钯复合膜、前端板、后端板、螺杆以及保压电磁阀;前端板和后端板内分别开有合成气腔室和废气腔室,合成气腔室和废气腔室的左右外侧面分别开有合成气进口和废气出口,内侧面均开有数量相同多个气体分配孔,和气体分配孔数量相同的扁管式钯复合膜固定于前端板和后端板中间且每个扁管式钯复合膜与其两侧的气体分配孔连通,形成钯复合膜内腔室和钯复合膜外腔室;后端板的废气出口与保压电磁阀相连;前端板或后端板的前侧面开有与钯复合膜外腔室连通的氢气出口,后侧面开有与钯复合膜外腔室连通的吹扫进气口;本发明还公开了分离氢气的方法;本发明能够降低系统复杂度,进一步提高有效分离面积。
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公开(公告)号:CN107785599A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711012268.7
申请日:2017-10-25
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/244 , H01M8/2457 , H01M8/14 , H01M8/04014 , H01M8/04089
CPC分类号: H01M8/244 , H01M8/04007 , H01M8/04089 , H01M8/14 , H01M8/145 , H01M8/2457 , H01M2008/147
摘要: 一种串联式熔融碳酸盐燃料电池发电系统和方法,该系统包括熔融碳酸盐燃料电池堆、催化燃烧器、换热器、风机、混合器、分离器、DC/AC转换器等部件,该系统将两个熔融碳酸盐燃料电池堆进行串联工作,一次燃料在第一燃料电池堆阳极进行电化学反应,第一电池堆尾气与二次燃料混合后通入到第二电池堆的阳极,通过第二电池堆充分将燃料的化学能转化为电能,提高燃料利用率。本发明还公开了该系统的发电方法;本发明进一步提高MCFC发电系统的发电效率和燃料适应性。
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公开(公告)号:CN106935887A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710134945.6
申请日:2017-03-08
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04223 , H01M8/04298 , H01M8/0438
CPC分类号: H01M8/04298 , H01M8/04268 , H01M8/0438
摘要: 一种熔融碳酸盐燃料电池堆的启动方法,具体步骤为:(1)根据电池堆的功率大小,计算出所需的空气流量;(2)电池堆升温,升温速率不得大于5℃/min;(3)从室温至200℃,从电池堆阴极侧通入设定的空气量,保证电池堆密封面有20%~30%的漏气量;(4)从200℃~450℃,电池堆阴极侧增加二氧化碳,气量为空气流量的一半,当温度达到450℃时,保证密封面处没有气体泄漏;(5)从450℃~550℃,关闭阴极进气,电池堆进入化盐阶段;(6)从550℃~650℃,阳极通入氢气进行还原电极;(7)温度达到650℃以后,阴极通入空气和二氧化碳即可进行放电性能测试;通过本发明,有效地降低了大功率熔融碳酸盐燃料电池堆焙烧过程中电池堆内部积碳的风险,有效提高了电池堆稳定输出功率的成功率。
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公开(公告)号:CN106401749A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610888933.8
申请日:2016-10-11
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心
IPC分类号: F02C6/00 , F02C6/18 , F02C3/22 , F02C3/30 , F02C3/04 , F01K23/10 , F01K11/02 , E21B43/16 , C10J3/00 , C10J3/84 , C10J3/86 , B65G5/00
CPC分类号: Y02P90/70 , F02C6/00 , B65G5/00 , C10J3/00 , C10J3/84 , C10J3/86 , C10J2300/093 , C10J2300/165 , C10J2300/1675 , E21B43/164 , F01K11/02 , F01K23/10 , F02C3/04 , F02C3/22 , F02C3/30 , F02C6/18
摘要: 一种基于IGCC的近零排放燃煤发电系统及方法,该系统能够实现燃烧前CO2捕集,并且将捕集后的CO2用于驱油、驱气以及埋存,充分利用了气化炉产生的热量,能够大大提高系统的综合效率,并且实现燃煤发电的近零排放;本发明能够使得系统的CO2的捕集率大于90%,发电效率大于40%,大大提高了整体煤气化联合循环发电系统的环保特性,同时实现了CO2的封存和资源化利用。
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公开(公告)号:CN106381174A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201610803626.5
申请日:2016-09-06
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心
CPC分类号: Y02C10/06 , Y02P20/152 , Y02P30/10 , C10K3/00 , B01D53/14 , B01D53/1418 , B01D53/1425 , B01D53/1468 , B01D53/1475 , B01D2257/304 , B01D2257/504 , C10G2/00 , C10K1/00
摘要: 本发明公开了一种基于燃烧前CO2捕集的多联产系统,包括煤气合成气变换部分、脱硫脱碳部分、和CO2与H2S混合气分离部分;根据IGCC电力生产及市场对CO2和甲烷的需求,先将煤气合成气中的CO部分或完全转化为CO2和H2,将CO2和H2S同时脱除,脱碳气或甲烷化后输送给燃气蒸汽联合循环发电;脱硫脱碳气经过变温吸附过程将CO2与H2S分离,CO2去压缩液化得到工业级或食品级CO2销售,高浓度H2S气体送入湿法脱硫设备,得到固体硫磺销售。整个系统充分考虑燃烧前CO2捕集系统各种气体成分的综合利用问题,不但提高系统的CO2捕集率,减少了温室气体的排放;同时通过甲烷化系统集成,将富氢气体合称为燃气轮机的燃料,解决燃烧前CO2捕集系统富氢气体的出路问题。
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公开(公告)号:CN105322188A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510714306.8
申请日:2015-10-28
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
CPC分类号: Y02E60/526 , Y02P70/56 , H01M4/8857 , H01M8/14 , H01M2008/147
摘要: 一种水基流延制备熔融碳酸盐燃料电池改性镍电极的方法,以羧甲基纤维素钠CMC为粘结剂,配置2~3wt%的CMC溶液,将羰基镍粉和CMC溶液按质量比1:(1-1.2)的比例混合制得电极用的浆料;将浆料通过流延机流延到聚酯薄膜表面,干燥后即可得到电极素坯,用刷子将铬粉悬浮浆料均匀地刷在电极素坯上面;在烧结炉中进行排粘和还原烧结,最后得到表面平整、质地均匀且强度增加的改性镍电极,本发明无需长时间的球磨,也无需使用有机溶剂,同时制得的电极表面致密,没有镍粉脱落的现象,保证了电极的良好性能,以加快我国在MCFC方面的研究进展。
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公开(公告)号:CN105239087A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510672498.0
申请日:2015-10-16
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: C25B1/04
CPC分类号: Y02E60/366
摘要: 一种套管式电解水制氧装置,包括制氧反应器,制氧反应器由管式固体氧化物电解池、管式固体氧化物燃料电池以及保温密封管按照由内到外的顺序组成三层套管,三层套管的两端安装前密封端板和后密封端板,采用螺杆和螺母将前密封端板和后密封端板固定连接;使用时在管式固体氧化物电解池的正负极间输入1.2V-2.0V的电压,在正极侧发生正极反应消耗H2O、产生H2,在负极侧发生负极反应产生O2;同时在管式固体氧化物燃料电池两侧输出0.6V-0.9V的电压,在阳极侧发生阳极反应消耗H2、产生H2O,在阴极侧发生阴极反应消耗空气中O2,产生的电能输入到管式固体氧化物电解池中,采用套管式制氧反应器,降低系统复杂度。
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公开(公告)号:CN105154907A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510609573.9
申请日:2015-09-22
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
CPC分类号: Y02E60/366 , Y02P20/133 , Y02P20/134
摘要: 一种基于固体氧化物电解质的电解水制氧系统与方法,将交流电转化为直流电向固体氧化物电解池提供;向固体氧化物电解池提供贫H2/H2O混合气,在正极反应输出富H2/H2O混合气,在负极产出高纯O2;所得富H2/H2O混合气送至固体氧化物燃料电池的阳极,通过电化学反应输出贫H2/H2O混合气;将空气和输出的贫H2/H2O混合气送至换热器一,贫H2/H2O混合气在其中降温;降温后通过泵输入到预混器中,与补给水混合;固体氧化物燃料电池阴极输出的尾气和换热器一中升温后的空气送入换热器二,进一步升温的空气回送至阴极消耗其中的O2,本发明将电解池与燃料电池相结合,能实现大规模制取高纯O2,降低系统成本,提高电解水制氧系统的寿命,并能利用风能/太阳能等可再生能源产生的电能。
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