一种扁管型钯复合膜氢气分离器及分离氢气的方法

    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

    IPC分类号: B01D53/22 C01B3/50

    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。

    一种熔融碳酸盐燃料电池堆的启动方法

    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

    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。

    一种套管式电解水制氧装置

    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

    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。

    一种基于固体氧化物电解质的电解水制氧系统与方法

    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

    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。