一种空气多级膨胀发电系统和方法

    公开(公告)号:CN111894688A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010549427.2

    申请日:2020-06-16

    摘要: 本发明提供一种空气多级膨胀发电系统和方法,系统包括控制器、深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块;深冷泵一侧连接液化子系统,另一侧通过蒸发器与膨胀发电模块连接,所述膨胀发电模块还与空气压缩子系统连接;所述膨胀发电模块包括至少两个膨胀机;所述深冷泵、蒸发器和膨胀发电模块均与控制器连接。本发明能够实现进入深冷泵的液化空气流量可调,保持各换热器出口处的空气温度相同且恒定,保证了整个系统冷热能量的充分合理利用,提高了系统的发电效率,满足工艺设计需求,采用多级换热器对进入多级膨胀机的空气进行加热,防止膨胀机内温度过低,影响膨胀机的正常稳定运行,提高了膨胀机的发电效率;确保整个系统在最佳状态稳定运行,发电效率高,避免出现排气压力过高和过低的情况。

    一种制氢储氢系统及多模式循环制氢方法

    公开(公告)号:CN113846338B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111107655.5

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明公开了一种制氢储氢系统,包括电解槽和储氢装置,还包括蓄热发电装置、储氧装置和储水装置。本发明还公开了一种多模式循环制氢方法,采用该制氢储氢系统。本发明将蓄热发电装置引入制氢系统,配合可再生能源发电在电解槽中电解水制氢,避免了可再生能源用于制氢过程带来的变工况及频繁启停的问题,提高PEM电解制氢系统对新能源波动特性的适应性。本发明提供的多模式循环制氢方法,采用有机朗肯循环发电耦合可再生能源发电的方法,填补波动性可再生能源导致的输入端功率缺额,保证了制氢系统的产能。本发明提供的方法和系统简单易行,可以将整个制氢储氢系统中产生的能源充分利用起来,提高了整个系统的经济性,同时降低了能耗。

    一种耐水脱氧催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114289071A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210020630.X

    申请日:2022-01-10

    IPC分类号: B01J31/22 B01J23/44 C01B3/58

    摘要: 本发明提供一种耐水脱氧催化剂的制备方法,包括如下步骤:以十六烷基三甲基溴化胺水溶液为溶剂溶解金属盐制得金属盐溶液;使用初湿浸渍法将所述金属盐溶液浸渍于载体上,接着将湿润后的载体干燥、还原即可;所述金属盐选自有机铂盐和/或有机钯盐;所述载体为疏水的金属有机骨架。本发明还提供一种由前述的制备方法制得的耐水脱氧催化剂;所述耐水脱氧催化剂应用于含氧氢气的脱氧。本发明在以金属有机骨架材料为载体负载铂和/或钯时,由于溶解机铂盐和/或有机钯盐的溶剂的主要成分是水,因此大大减少了有机溶剂的用量,从而减少了废弃有机溶剂的产生,具有一定的环保效果,大大降低了生产成本,能够满足产量化生产的需求。

    一种制氢储氢系统及多模式循环制氢方法

    公开(公告)号:CN113846338A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111107655.5

    申请日:2021-09-22

    摘要: 本发明公开了一种制氢储氢系统,包括电解槽和储氢装置,还包括蓄热发电装置、储氧装置和储水装置。本发明还公开了一种多模式循环制氢方法,采用该制氢储氢系统。本发明将蓄热发电装置引入制氢系统,配合可再生能源发电在电解槽中电解水制氢,避免了可再生能源用于制氢过程带来的变工况及频繁启停的问题,提高PEM电解制氢系统对新能源波动特性的适应性。本发明提供的多模式循环制氢方法,采用有机朗肯循环发电耦合可再生能源发电的方法,填补波动性可再生能源导致的输入端功率缺额,保证了制氢系统的产能。本发明提供的方法和系统简单易行,可以将整个制氢储氢系统中产生的能源充分利用起来,提高了整个系统的经济性,同时降低了能耗。