电解液储罐及液流电池
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106654314B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610972176.2

    申请日:2016-11-04

    IPC分类号: H01M8/02 H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明公开了一种电解液储罐及液流电池,所述电解液储罐包括:设置在所述电解液储罐顶部的水汽收集部件;与水汽收集部件相连通的第一水导出部件和第二水导出部件;当电解液储罐为正极电解液储罐时,所述第一水导出部件的导出口置于正极电解液储罐中,所述第二水导出部件的导出口置于负极电解液储罐中;当电解液储罐为负极电解液储罐时,所述第一水导出部件的导出口置于负极电解液储罐中,所述第二水导出部件的导出口置于正极电解液储罐中;本发明能够提高正极电解液在高温环境下的运行稳定性,降低负极电解液在低温环境下的粘度,以及提高负极电解液的反应性能和低温稳定性。

    液流电池多模式运行控制方法及其系统

    公开(公告)号:CN105047966B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201510435553.4

    申请日:2015-07-22

    CPC分类号: Y02E60/528

    摘要: 本发明公开了一种液流电池多模式运行控制方法及其系统,所述控制方法包括:确定液流电池系统的运行模式;获得应处于运行状态的电池系统子单元数量值;获得各电池系统子单元的SOC值,按照SOC值的大小顺序排列各电池系统子单元的顺序关系,根据排列结果控制顺序在前的相应数量的电池系统子单元运行;确定运行中各电池系统子单元的充电功率或放电功率;根据各电池系统子单元的充电功率或放电功率,结合所确定的液流电池系统运行模式来控制各电池系统子单元的运行状态。本发明能够根据不同的功率调度要求进行不同的运行模式,在无需配套其它二次电池的基础上,通过液流电池系统本身实现不同功率输出和响应能力的要求。

    电解液储罐及液流电池
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106654314A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610972176.2

    申请日:2016-11-04

    IPC分类号: H01M8/02 H01M8/18

    CPC分类号: Y02E60/528 H01M8/02 H01M8/184

    摘要: 本发明公开了一种电解液储罐及液流电池,所述电解液储罐包括:设置在所述电解液储罐顶部的水汽收集部件;与水汽收集部件相连通的第一水导出部件和第二水导出部件;当电解液储罐为正极电解液储罐时,所述第一水导出部件的导出口置于正极电解液储罐中,所述第二水导出部件的导出口置于负极电解液储罐中;当电解液储罐为负极电解液储罐时,所述第一水导出部件的导出口置于负极电解液储罐中,所述第二水导出部件的导出口置于正极电解液储罐中;本发明能够提高正极电解液在高温环境下的运行稳定性,降低负极电解液在低温环境下的粘度,以及提高负极电解液的反应性能和低温稳定性。

    一种基于SOC检测装置冗余设计的液流电池及SOC计量方法

    公开(公告)号:CN106549177A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510613258.3

    申请日:2015-09-23

    IPC分类号: H01M8/04313

    摘要: 本发明公开了一种基于SOC检测装置冗余设计的液流电池及SOC计量方法,所述液流电池在同一监测位置至少设置两对SOC检测装置,同时所述液流电池还包括电池管理系统,所述电池管理系统包括:根据处于运行状态的SOC检测装置检测的信号计算获得各SOC检测装置对应的SOC值的SOC计算模块;对所计算的各个SOC值进行比较,确定处于故障状态的SOC检测装置的SOC故障判断模块;执行关闭处于故障状态的SOC检测装置两端阀门的操作的SOC故障消除模块。本发明通过采用冗余结构的SOC检测装置以及SOC故障判断程序,有效解决了现有SOC测量数值失效,导致电池系统存在运行安全隐患的问题;且在降低电池系统运行成本的同时,提高了故障报警效率,有效提高了电池系统整体的运行稳定性和安全性。

    液流电池电堆结构
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106450405A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510447791.7

    申请日:2015-07-27

    IPC分类号: H01M8/249

    摘要: 本发明公开了液流电池电堆结构,其由若干节单电池串联构成,每节单电池包括双极板、电极、电极框、离子传导膜,所述电堆中首节和/或末节单电池组成部件结构与其它节单电池组成部件结构不同。通过改变首末节电极的压缩比,提高首末节单电池的导电性,降低电极与双极板之间的接触电阻;通过改变首末节电极框结构,包括改变电极框厚度、电解液分配口数量和面积来提高首末节单电池的电解液分配均匀性,降低电解液在电极内的浓差极化和流动阻力。以上改进使液流电池电堆的电压极差有效降低,大大提高电堆内单电池电压一致性,避免了电堆长期在较高电压极差下运行对电池系统的负面影响,提高电池系统长期运行的稳定性。

    一种液流电池用双极板
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103474673B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310438952.7

    申请日:2013-09-24

    IPC分类号: H01M4/86 H01M4/88

    摘要: 本发明涉及一种液流电池用双极板,属于液流电池领域。一种液流电池用双极板,所述双极板分为电极区域和非电极区域,所述电极区域为液流电池双极板与相邻两侧电极接触的区域,其他部分为非电极区域;所述非电极区域分为流道区域和非流道区域,所述流道区域为非电极区域与相邻两侧电极框的设有流道的框体相接触的区域,其他非电极区域为非流道区域;其中,所述流道区域为耐腐蚀绝缘区域。本发明提供双极板的流道区域为耐腐蚀绝缘区域,将与电极框流道区域接触的双极板流道区域设置为耐腐蚀绝缘区域,可达到防止电化学腐蚀的目的,从而延长双极板的使用寿命,保证液流电池的稳定运行。

    一种液流电池系统的控制系统及其方法

    公开(公告)号:CN103985891B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410240476.2

    申请日:2014-05-29

    IPC分类号: H01M8/04992 H01M8/04313

    摘要: 本发明公开了一种液流电池系统的控制系统及其方法,所述控制系统包括:与多个电堆组相连接的电池管理系统。所述电池管理系统包括:用于检测液流电池系统实际输出功率的检测单元;用于判断液流电池系统实际输出功率是否低于预设功率的判断单元;用于当液流电池系统实际输出功率低于预设功率时,根据液流电池系统实际输出功率和各电堆组额定输出功率计算得出所需电堆组数量的计算单元;用于控制各电堆组工作状态,以使处于运行状态的电堆组数量与所需电堆组数量相等的控制单元;本发明不仅提高了液流电池系统的效率,保证电堆组的寿命和效率一直处于最佳状态,且不必每个电堆都流入电解液,减小了电解液通过离子交换膜互窜迁移造成的自放电现象。

    液流电池负极电解液密封系统及液流电池系统

    公开(公告)号:CN104900892A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201410075336.4

    申请日:2014-03-03

    IPC分类号: H01M8/02 H01M8/18

    摘要: 本发明公开了一种液流电池负极电解液密封系统及液流电池系统,所述液流电池负极电解液密封系统包括:设置在负极储罐内的负极电解液上的有机物层;连接电堆的负极电解液出口与负极储罐的第一管路;所述第一管路一端与电堆的负极电解液出口相连接,另一端置于负极电解液内;连接负极储罐与电堆的负极电解液入口的第二管路;本发明通过在负极储罐内的负极电解液上设置有机物层,由于液态有机物分子具有良好的流动性和气密性,保证了负极电解液对空气的较好的空气隔绝效果,通过连通管路连接负极储罐与正极储罐,保证了负极电解液处于安全液位状态,且与普通的液流电池系统相比,降低了容量衰减速度,具有较好的运行安全性和稳定性。

    一种具有紧急备用电源功能的液流电池系统

    公开(公告)号:CN103928697A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410178383.1

    申请日:2014-04-29

    IPC分类号: H01M8/18 H01M8/24

    摘要: 本发明公开了一种具有紧急备用电源功能的液流电池系统,包括:电堆组、第一正极电解液储罐和第一负极电解液储罐;还包括:第二正极电解液储罐和第二负极电解液储罐;所述第二正极电解液储罐通过液体输送管路与所述电堆组的正极电解液出口相连;所述第二负极电解液储罐通过液体输送管路与所述电堆组的负极电解液出口相连;所述第二正极电解液储罐经循环泵通过液体输送管路与所述电堆组的正极电解液入口相连;所述第二负极电解液储罐经循环泵通过液体输送管路与所述电堆组的负极电解液入口相连;本发明能够提供一定时长的紧急电力,大大提高了整个储能系统的利用率,扩大了液流电池系统的应用范围,节约成本。