采用外循环蒸发冷却全浸式的水电解制氢系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113737209A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111134307.7

    申请日:2021-09-27

    IPC分类号: C25B9/00 C25B9/67 C25B1/04

    摘要: 本发明公开了一种采用外循环蒸发冷却全浸式的水电解制氢系统,涉及氢能技术领域。它包括水密封容器、水电解制氢系统、蒸发冷却系统和与补水系统,水密封容器内的冷却水浸没水电解制氢系统;蒸发冷却系统包括蒸发冷却器、冷却水出口和冷却水入口,冷却水出口与水密封容器连接,冷却水入口通过冷却循环泵;补水系统包括补水箱和第一补水管。本发明结合全浸式和垂直阵列对电解制氢散热效果的优化,利用蒸发冷却器外循环蒸发冷却水电解制氢系统;由于蒸发冷却器的冷却效果显著,使得整个制氢设备的温升降低,设备的温度分布更加均匀,保证整个制氢过程的安全、稳定。本发明还涉及这种采用外循环蒸发冷却全浸式的水电解制氢系统的使用方法。

    一种减少输水面源污染和蒸发量的方法和输水干渠

    公开(公告)号:CN113356150A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110688194.9

    申请日:2021-06-21

    IPC分类号: E02B5/00 E02B5/08

    摘要: 本公开提供了一种减少输水面源污染和蒸发量的方法和输水干渠,属于水利及可再生清洁能源技术领域。该输水干渠包括开敞式输水渠、隔离装置和多组排水组件。开敞式输水渠包括底壁和两侧壁,开敞式输水渠的两侧具有隔离平台,隔离平台上具有检修平面。隔离装置包括第一侧墙和第二侧墙,以及两端分别与第一侧墙和第二侧墙连接的顶棚。顶棚远离开敞式输水渠的一侧面上安装有金属隔离层。每组排水组件包括集水管和两个排水管,集水管设置在金属隔离层上,排水管的一端与集水管连接,位于排水管另一端的出水口位于检修平面远离开敞式输水渠的一侧。该输水干渠能够有效避免所输送的水资源受到面源污染,同时减少水资源的蒸发量,提高输水量。

    一种基于浸入式氢系统的安全加氢站

    公开(公告)号:CN112628594A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011490301.9

    申请日:2020-12-16

    摘要: 一种基于浸入式氢系统的安全加氢站,包括储氢系统,储氢系统通过输氢系统与加氢机连接,加氢机上设置有末端加氢系统;储氢系统包括氢气罐,氢气罐设置在集成箱体内,氢气罐和集成箱体之间有液体介质;输氢系统包含输氢管道,输氢管道设置在存水管道内,输氢管道和存水管道之间有液体介质;末端加氢系统包括输氢软管,输氢软管一端和加氢机连接,另一端和加氢枪连接,输氢软管设置在输水软管内,氢软管和输水软管之间有液体介质。本发明通过将加氢站内全部含氢装置,全部全浸于水下或水中,从而对加氢内所有含氢设备从起点到终端进行全部的水隔离防护,彻底改进加氢站的安全性。

    一种全浸式无氧环境电解水制氢系统

    公开(公告)号:CN112575344A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011486344.X

    申请日:2020-12-16

    摘要: 一种全浸式无氧环境电解水制氢系统,其特征在于:包括电解槽、制氢附属设备、纯化设备;所述电解槽、制氢附属设备、纯化设备分别密封布置在液体介质中,所述液体介质为水;在所述液体介质上方设置有透明密封盖板,所述密封盖板上设置有泄漏氢气集散装置,所述泄漏氢气集散装置上设置有排气阀;在水中或水上方设置有水下图像监控设备。本发明将相关制氢含氢设备全部置于水下,通过水和空气的隔离实现氢氧气体泄漏可视化监测、氢气智能引导扩散、制氢装置高效散热等多方面功能,可彻底杜绝常规空气方式下易燃易爆的风险,实现安全制氢。

    一种全浸式全封闭安全输氢压力管道

    公开(公告)号:CN112483899A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011486371.7

    申请日:2020-12-16

    摘要: 一种全浸式全封闭安全输氢压力管道,包括输氢管道,所述输氢管道设置在存水管道内,所述输氢管道和存水管道之间充满液体介质;所述存水管道顶部设置有气体观察窗,所述气体观察窗与排氢装置连接;在气体观察窗上方设置有图像监控设备,用于监测气体观察窗内的气体信号。本发明利用水下无氧环境实现氢气的输送,避免氢气立即泄漏到空气中,提高了输氢管道的安全性。通过图像监控设备可以实现可视化监测气体泄漏,提高工作人员检修效率。

    基于无线通信的水电站船闸通航船舶拖曳系统

    公开(公告)号:CN110667797A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910942333.9

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: B63B35/68 B63H21/00 G08C17/02

    摘要: 本发明提供了一种基于无线通信的水电站船闸通航船舶拖曳系统,控制服务器通过通信基站与PDA手持式操控装置和拖曳船之间进行无线通信;PDA手持式操控装置接受外部输入的无线操控命令,PDA手持式操控装置发出无线操控命令,通过与附近基站通信将无线操纵命令发送至控制服务器;控制服务器将接收到的无线操控命令编码后得到实际能被拖曳船上的控制器接收的驱动指令,并再次通过基站将驱动指令发送至拖曳船上的控制器,水下电磁吸盘固定于拖曳船上,拖曳船位于水下并可以为水下电磁吸盘供电,水下电磁吸盘通电后吸附于通航船舶底面;拖曳船接收到驱动指令后为水下电磁吸盘供电,并根据驱动命令带动通航船舶在船闸内移动。

    一种水电站氢储能发电黑启动系统及方法

    公开(公告)号:CN110518692A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910944139.4

    申请日:2019-09-30

    IPC分类号: H02J11/00 H02J9/04 H02J3/38

    摘要: 本发明涉及水电工程技术领域,具体涉及一种水电站氢储能发电黑启动系统及方法。包括厂用电高压母线、厂用变压器、0.4KV母线、制氢装置、储氢装置、氢燃料电池、逆变装置和氢能变压器,厂用变压器设置在厂用电高压母线与0.4KV母线之间,0.4KV母线上连接有黑启动负荷,制氢装置的供电端与0.4KV母线连接,制氢装置的电解水为水电站储水,制氢装置的出气口与储氢装置连接,储氢装置出气口与氢燃料电池连接,氢燃料电池输出端通过逆变装置与0.4KV母线电连接连接或通过逆变装置经氢能变压器与厂用电高压母线连接。通过氢燃料电池、储氢装置等与常优化配置研究,将氢燃料电池应用于水电站氢储能黑启动方式,取代了常规柴油发电机组,实现了零排放、清洁环保的黑启动。

    巨型水轮发电机组阻抗型中性点接地方法

    公开(公告)号:CN108768093A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810545564.1

    申请日:2018-05-25

    IPC分类号: H02K15/00 H02K11/40

    摘要: 本发明公开了一种巨型水轮发电机组阻抗型中性点接地方法,涉及一种发电机中性点接地方法组接地侧布置方法。它包括确定好中性点接地方案及设备参数,在厂房发电机层进行水轮发电机组的设备布置;判断发电机是否需要接地,根据电力行业涉及准则判断是否要求瞬间切机,根据发电机的固有电容电流Ic,比较固有电容电流Ic与短路电流Isafe的限值,根据电阻R与电抗XL的参数配置区间的确定公式,确定电阻R与电抗XL的参数配置区间,确定最终的电阻R与电抗XL接地参数配置方式;输出最终的接地方案配置参数,并根据最终的电阻R与电抗XL接地参数安装组合柜体式阻抗型发电机中性点接地装置。本发明可以对单一设备柜内的设备进行改造或更换,改造更灵活、更容易。

    蒸发冷却介质自循环全浸式的水电解制氢系统及使用方法

    公开(公告)号:CN113737203B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202111135098.8

    申请日:2021-09-27

    摘要: 本发明公开了一种蒸发冷却介质自循环全浸式的水电解制氢系统,涉及氢能技术领域。它包括垂直阵列制氢单元、补蒸发冷却介质系统,垂直阵列制氢单元由下到上依次包括电解槽、气液分离器、干燥提纯装置和氢气加压装置;补蒸发冷却介质系统包括密封容器,冷凝盘管,集液盘,储气罐,溶液箱;氢气加压装置与储气罐连接;密封容器内有淹没垂直阵列制氢单元和储气罐的蒸发冷却介质。本发明将直接蒸发冷却技术与水电解制氢系统结合,充分利用了蒸发冷却介质气液相态变化自循环带走热量,无需提供额外动能,运行过程换热效率高、能适应多种工况。本发明还涉及这种蒸发冷却介质自循环全浸式的水电解制氢系统的使用方法。

    制氢储能系统压缩能回收利用系统

    公开(公告)号:CN110566806B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN201910942356.X

    申请日:2019-09-30

    摘要: 本发明提供了一种制氢储能系统压缩能回收利用系统,包括高压储氢/储氧罐、高压气体输送管道、低压氢/氧输入管道、低压氢/氧输出管道、多级减压/加压系统、发电电动机、传动轴;多级减压/加压系统包括压缩泵;高压储氢/储氧罐与高压气体输送管道相连通;高压气体管道上设置有多级减压/加压系统;高压气体管道设置有相连通的低压氢/氧输入管道和低压氢/氧输出管道;所述多级减压/加压系统位于高压储氢/储氧罐与低压氢/氧输入管道之间;低压氢/氧输入管道比低压氢/氧输出管道更靠近高压储氢/储氧罐;压缩泵的通过传动轴与发电电动机相连接。本发明实现压缩能发电,提高制氢储能系统能量利用效率。