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。

    一种燃料电池热回收系统
    85.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113437332B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110808661.7

    申请日:2021-07-16

    IPC分类号: H01M8/04007 H01M8/04298

    摘要: 本发明提供的一种燃料电池热回收系统,包括:燃料电池、热回收单元及辅机设备,其中,燃料电池内部设置有氢气管路及空气管路,氢气管路的输入端与外部氢气罐连接,空气管路的输入端与外部空气相通,氢气与空气在燃料电池内部进行电极化学反应,将化学能转化为电能,为外部负载供电;热回收单元的输入端与外部冷水管连接,用于获取外部冷水,将热回收单元获取的外部冷水作为外循环水,以燃料电池及燃料电池系统内辅机设备运行温度由低到高的顺序逆流依次进行热交换,以对燃料电池系统废热进行回收。燃料电池系统考虑到各部件质能分配与部件温度匹配,通过梯级逆流热回收实现了产热性能提升,提高了系统热能回收效率。

    一种固定式发电用燃料电池机组控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN112615030B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011457853.X

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: H01M8/04298 H01M8/04992

    摘要: 本发明公开了一种固定式发电用燃料电池机组控制系统及控制方法,控制系统的供电单元分别与氢气供给单元、空气供给单元、水循环单元连接,控制中心分别与氢气供给单元、空气供给单元、水循环单元、供电单元连接并获取各个单元的运行数据,并基于历史运行数据训练控制中心内置的深度学习模型,提取周期类负载变化的规律特征用于预测后续负载的预期值,在变载需求到达之前,预下达控制指令使上述四个单元中的各设备提前适配对应负载需求。本发明通过深度学习模型实现控制中心对具有规律性的负荷变化的预测能力,缩短系统由于负载变化产生的各设备运行状态调整时间,提升系统运行效率与有效寿命,最大限度保障氢燃料电池时刻处于稳定适宜的运行环境。

    燃料电池氢电热转化系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN113471484A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110806987.6

    申请日:2021-07-16

    摘要: 本发明公开一种燃料电池氢电热转化系统及其控制方法,其中,燃料电池氢电热转化系统分别包括:集成设置的燃料电池堆、氢气循环泵、气体压缩模块、热源端口、换热模块、旁通模块、排气管道、第一传输管道、第二传输管道和气压调节模块,其中,所述第一传输管道中通入第一传输介质,所述第二传输管道通入第二传输介质。本发明中各热循环部件与气压调节模块集成设置构成集成耦合式结构,整体结构紧凑,可以显著提升热循环供热效率和还可以实现灵活控制氢电热转化工作模式,还可以确保氢电转化的供电能性能不变,而且在氢电热转化过程中,还可以防止氢能源发生损耗,即可以有效节约氢能源。