-
公开(公告)号:CN216288524U
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202122885446.5
申请日:2021-11-23
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本实用新型涉及高温燃料电池技术领域,具体涉及一种熔融碳酸盐燃料电池电极烧结装置,包括:第一烧结炉;至少一个第二烧结炉;第一尾气吸收装置,连通在第一烧结炉的第一出气口和第二烧结炉的第三进气口之间或连通在上一级第二烧结炉的第二出气口和下一级第二烧结炉的第三进气口之间;第二尾气吸收装置,具有与最后一级的第二烧结炉的第二出气口连通的进气管和供气体排出的出气管。这种熔融碳酸盐燃料电池电极烧结装置,在电极烧结过程中,未充分利用的氢气经第一尾气吸收装置处理后可继续在下一级第二烧结炉中参与反应,提高了氢气气体的利用率,降低了成本。
-
公开(公告)号:CN216250818U
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202122794572.X
申请日:2021-11-15
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04664 , H01M8/0438 , H01M8/14
摘要: 本实用新型涉及高温燃料电池领域,具体涉及一种燃料电池的密封检测装置。一种燃料电池的密封检测装置,包括:进出气结构,包括与燃料电池的阳极腔室连接的第一进气结构和第一出气结构,以及与所述燃料电池的阴极腔室连接的第二进气结构和第二出气结构;检测结构,包括分别设于所述第一进气结构上的第一检测器、所述第二进气结构上的第二检测器、所述第一出气结构上的第三检测器和所述第二出气结构上的第四检测器,所述第一检测器、所述第二检测器、所述第三检测器和所述第四检测器均用于检测气体的状态。本实用新型解决了燃料电池的密封检测装置在使用中测试时间长、无法及时检测出密封性的问题,提供一种燃料电池的密封检测装置。
-
公开(公告)号:CN216213576U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122677466.3
申请日:2021-11-03
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/14
摘要: 本实用新型提供了一种熔融碳酸盐燃料电池发电系统,属于低碳无碳排放发电领域,克服现有技术中的发电系统CO2的排放量高的问题。本实用新型熔融碳酸盐燃料电池发电系统包括制氢装置、CO2捕集装置、MCFC发电单元和催化燃烧器;所述制氢装置包括发电装置和电解池,所述电解池上设置有H2出口和O2出口,所述MCFC发电单元的阳极入口与所述电解池的H2出口连接,其阴极入口与所述电解池的O2出口和所述CO2捕集装置的出气口连接。本实用新型实现了低碳排放发电。
-
公开(公告)号:CN215869470U
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202121865476.3
申请日:2021-08-10
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M4/88
摘要: 本实用新型涉及电池加工技术领域,具体涉及一种电池电极加工装置。一种电池电极加工装置,包括:沿浆料输送方向依次设置的储料机构、加热机构和轧制机构,所述轧制机构用于对经所述加热机构输出的浆料施加轧制力;传送机构,依次贯穿所述储料机构、加热机构和轧制机构设置,以将所述储料机构输出的浆料经加热和轧制后输出至下一工序。本实用新型提供了一种电极厚度一致且平整,装配有效性高的电池电极加工装置。
-
公开(公告)号:CN215418261U
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202122086775.3
申请日:2021-08-31
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/14 , H01M8/04014 , H01M8/0612 , F02C3/22 , F01K27/00
摘要: 本实用新型涉及燃料电池技术领域,具体涉及一种熔融碳酸盐燃料电池发电系统,包括:阴极气体产生装置,具有合成气进口、助燃气进口、第一反应气出口和第二反应气出口,所述第一反应气出口连接至第一发电装置,第二反应气出口连接至阴极腔室;阳极气体产生装置,具有燃料气进口、循环气进口和第三反应气出口,所述第三反应气出口连接至阳极腔室;其中,所述阳极腔室的出口同时与阴极气体产生装置和阳极气体产生装置连通。本实用新型提供了一种发电效率较高的熔融碳酸盐燃料电池发电系统。
-
公开(公告)号:CN214411262U
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202120535347.1
申请日:2021-03-15
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 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 , H01M8/04007 , H01M8/04119 , H01M8/0432 , H01M8/0438 , H01M8/04746 , H01M8/0662 , H01M8/14
摘要: 本实用新型公开的一种直接利用甲醇重整气的燃料电池系统,属于燃料电池技术领域。主要包括甲醇重整反应单元、第一换热单元、第一气液分离单元、第二气液分离单元、催化燃烧单元、第二换热单元、第三换热单元、燃料电池单元和混气装置。本实用新型直接利用甲醇重整气作为阳极原料,不做氢气提纯分离处理,缩短简化了工艺流程;同时,阳极尾气经过催化燃烧,充分释放阳极尾气中未反应的氢气的热量,提高燃料电池发电系统热效率,并将经过催化燃烧的阳极尾气与阴极进气混合,作为阴极原料循环利用,提高燃料利用率,提高熔融碳酸盐燃料电池发电系统热电综合效率,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN215849220U
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202122170284.7
申请日:2021-09-08
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本实用新型提供的一种隔膜浆料自动添加装置,包括:泵送机构,其进口通过进料管与隔膜浆料连通,其出口通过出料管与流延机料斗的进料口连通,流延机料斗的进料口与隔膜输出口相对设置;泵送机构的进料速度为V1,流延机的流延速度为V2,流延机料斗的长度为L,隔膜厚度为D,泵送机构的进料速度与流延机的流延速度之间的关系为:其中,K为修正系数,K的取值范围为1.1~1.2。本实用新型通过控制泵送机构与流延机之间的速度关系,实现隔膜流延过程的连续稳定运行。
-
公开(公告)号:CN214705999U
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202121226857.7
申请日:2021-06-02
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/14 , H01M8/2465 , H01M8/248 , H01M8/0438
摘要: 本实用新型提供的熔融碳酸盐燃料电池堆,属于燃料电池技术领域,包括:盖板,具有相对设置的上盖板和下盖板;所述上盖板和下盖板之间夹设有电池堆本体;连接螺杆,具有多个;所述连接螺杆穿设在上盖板和下盖板上,且朝向两端伸出;所述连接螺杆的下端与下盖板固定,上端旋拧有制紧螺母;弹性件;本实用新型的熔融碳酸盐燃料电池堆,整个装置在实施过程中简单易实现,能够有效的保证电池堆本体的内部的三相界面不受损坏,进而保证熔融碳酸盐燃料电池堆的长寿命的稳定运行。
-
公开(公告)号:CN218867167U
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202223469685.3
申请日:2022-12-23
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04664 , H01M8/0432 , H01M8/02 , H01M8/0273
摘要: 本实用新型公开了一种巡检连接结构和燃料电池,其中,巡检连接结构包括双极板以及连接结构,双极板具有安装腔体,安装腔体内壁设有第一卡合部,连接结构包括第一连接件,第一连接件具有第一耐高温卡接部和第一导电部,第一导电部适于与巡检装置连接,第一连接件适于插入安装腔体内,以使第一耐高温卡接部与第一卡合部连接,第一导电部远离巡检装置的一侧与安装腔体内壁连接。当该第一连接件长时间工作在高温环境时,耐高温的卡接部并不会因高温而产生形变,从而使得第一连接件与安装腔体可靠连接,进而使得双极板以及连接结构能够稳定的电连接,避免连接结构因高温产生形变而与安装腔体脱离,造成的接触不良。
-
公开(公告)号:CN216389456U
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202122603961.X
申请日:2021-10-27
申请人: 华能国际电力股份有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04089 , H01M8/04746 , H01M8/02 , H01M8/14
摘要: 本实用新型提供了一种熔融碳酸盐燃料电池进气系统,属于燃料电池技术领域,包括电池本体,具有阳极和阴极,还包括:阳极管路,连通有燃料气体管路;阴极管路,连接有氧化气体管路和二氧化碳管路;第一支路,第一支路上设有第一阀门。本实用新型提供的熔融碳酸盐燃料电池进气系统,电池本体具阳极连接有阳极管路,阴极连接有阴极管路;阳极管路连通有燃料气体管路,阴极管路连通有氧化气体管路和二氧化碳管路,其中,在氧化气体管路与燃料气体管路之间设有第一支路,第一支路上设有第一阀门,在电池发电之前,氧化气体通过氧化气体管路进入电池阳极与阴极,使得氧化气体可以与电池内隔膜上的有机成分进行充分的氧化分解,避免影响电池性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-