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公开(公告)号:CN116317175B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202310140008.7
申请日:2023-02-21
申请人: 华北电力大学
IPC分类号: H02J15/00 , F24S60/20 , H01M8/04119 , H01M8/2465 , H01M8/04007 , C25B1/042 , C25B9/00 , C25B9/65 , C01B3/34 , H02S10/20 , H02S40/38 , H02S40/44 , F01K27/00 , F01D15/08
摘要: 本发明公开了太阳能驱动的RSOC分布式多联产系统及其联产方法,包括双罐储热模块、常压透平‑压缩反向布置系统、碟式CSP高温热化学反应系统、RSOC系统;光照充足时运行电解模式即SOEC模式,光伏阵列过剩电力驱动RSOC电堆电解,包括可互切换的蒸汽电解和共电解两种电解模式;碟式CSP高温热化学反应器用太阳能来提供甲烷外重整需要的热量,将太阳能转化为化学能储存起来;无光时运行发电模式即SOFC+GT模式,产生电能,通过天然气调整RSOC电堆进气组分,天然气在RSOC电堆内部实现内重整吸收热量;RSOC电堆高温尾气进一步通过使用常压透平‑压缩反向布置系统做功,进一步提高系统效率,并实现了CO2的压缩储存。
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公开(公告)号:CN117246977A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311053610.3
申请日:2023-08-21
申请人: 杭氧集团股份有限公司
摘要: 一种工业余热制氢和氧综合装置及其应用,其中装置包括余热回收系统和热化学循环制氢制氧系统,所述余热回收系统的一端连接至工厂的余热管道,另一端分成两条管路,一条直接连接至工厂的蒸汽管线,另一条连接至后方的热化学循环制氢制氧系统,将蒸汽送入至系统中制成氢气和氧气,该余热回收系统由控制系统控制,本发明通过热化学循环制氢技术利用工业余热,尤其是可大量利用目前难以利用的低品位余热制氢,实现氢能绿色、零碳生产,同时所得氢气可就地作为工厂生产原料或能源供给,减少工厂化石能源的消耗及碳排放,保障工厂向绿色低碳转型。
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公开(公告)号:CN117200264A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310844935.7
申请日:2023-07-10
申请人: 浙江英集动力科技有限公司 , 常州英集动力科技有限公司
IPC分类号: H02J3/28 , H01M8/0656 , H01M8/04082 , H01M8/04007 , H01M8/04029 , F24D11/00 , F24D18/00 , C25B9/65 , C25B9/19 , C25B1/04 , C25B1/042 , F24D101/30
摘要: 本发明公开了一种高效氢能热电联产系统及其调度控制方法,包括:氢制备装置、氢储备装置、氢燃料电池装置、余热回收装置,供热循环水系统和调度控制系统;其中在外部电网电价低时输送电至氢制备装置进行电解水制氢,制得氢在氢储备装置中储备,在外部电价高时释放氢至氢燃料电池进行氢放电制取电能;同时利用循环水系统回收氢制备装置和氢燃料电池装置运行过程产生的余热,输送至余热回收装置,连接至外部供热管路进行供热;系统利用调度控制系统对循环水系统进行运行优化调度,实现能源转化过程中的余热利用优化;基于本发明通过氢能的热电联产将电力系统能源搬移转换,灵活输出电能、热能以及其他能源形式,根据外部热负荷需求灵活释放系统余热,有效补充供热管网中热源缺口,同时提高系统综合能源利用率。
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公开(公告)号:CN117117962A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311080647.5
申请日:2023-08-25
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于RSOC的多能互补建筑分布式供能系统及其运行方法。该系统包括制氢模式原料供给模块(耦合光热组件)、发电模式原料供给模块、RSOC能量转换模块、光伏模块、模式识别控制模块、建筑供电模块和供热模块。通过比较光伏电力和建筑电负荷的大小分三类运行方式:PV‑SOEC‑PTC、PV‑SOFC、SOFC。本发明的创新点在于:基于系统概念设计进一步提出了其完整构型;通过合理容量配置实现系统设备、控制信息流简化,提出了清晰的系统运行方法;提出了系统余热高效综合利用方式实现系统热自洽和热电氢三联产,极大提高了系统综合能源利用效率;实现了制氢、发电和太阳能利用过程的一体化耦合互补供能。
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公开(公告)号:CN117107265A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311045882.9
申请日:2023-08-17
申请人: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC分类号: C25B9/67 , C25B9/60 , C25B9/19 , C25B15/021 , C25B1/042
摘要: 本发明提供一种高温质子交换膜水电解装置及方法,涉及电解池技术领域,装置包括反应水蒸汽供应系统、电控系统、温度管理系统和尾气管理系统;所述反应水蒸汽供应系统包括存水罐,所述存水罐内设置有去离子水,所述存水罐的出水口与蠕动泵的入水口相连,所述蠕动泵的出水口与蒸发罐的进水口相连,所述蒸发罐的出汽口与保温管路的一端相连,所述保温管路的另一端与水电解槽的入口端相连,所述水电解槽的出口端连接尾气管理系统,所述水电解槽与直流电源电连接。本发明与传统低温质子交换膜水电解装置相比,较高的工作温度可以显著降低水电解槽的过电位、减少水分解所需的总热力学能量,使电解的电化学性能提高、电解所需的电能减少。
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公开(公告)号:CN116855971B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311131909.6
申请日:2023-09-04
申请人: 中石油深圳新能源研究院有限公司 , 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: C25B9/00 , C25B1/042 , C25B9/65 , C25B1/50 , C25B15/02 , C25B15/08 , H01M8/0656 , H01M8/1246
摘要: 本发明涉及一种气体制备方法及其控制装置、气体制备设备、电子设备。气体制备设备包括:分离装置,分离装置上设置有出气口和出液口,出气口用于排出第一气体,出液口用于排出第一液体;电解装置,电解装置与出气口相连接,电解装置用于电解第一气体,以得到目标气体;供电装置,供电装置与出液口相连接,供电装置用于将第一液体的化学能转换为电能并将电能提供给电解装置。
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公开(公告)号:CN114196968B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111489375.5
申请日:2021-12-08
申请人: 国能大渡河流域水电开发有限公司
IPC分类号: C25B1/04 , C25B1/042 , C25B15/02 , C25B15/021
摘要: 本发明的实施例提供了一种固体氧化物电解水制氢装置及其运行控制方法,涉及电解水制氢技术领域。装置包括可同时或单独被电加热或气加热的蒸汽发生器和可同时或单独被电加热或气加热的电解池。该运行控制方法,可根据当前工作周期或所预测的下一工作周期的可再生能源发电弃电量,并结合储氢模块的剩余容量,通过运行控制方法中设定的判断条件,确定固体氧化物电解水制氢装置的制氢运行模式,以及电解池和蒸汽发生器的热待机方式,使固体氧化物电解水制氢装置工作于强工作模式、弱工作模式、电待机模式和气待机模式或关闭装置,以使弃电被经济利用,使整个制氢和储氢系统处于经济最优的运行状态。
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公开(公告)号:CN116904238A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310633363.8
申请日:2023-05-31
申请人: 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司
摘要: 本发明公开一种光伏与生物质耦合制备生物天然气系统、制备方法及优化耦合方法,属于及二氧化碳甲烷化技术领域,本发明针对波动光伏条件下的生物质制生物天然气过程,通过将沼气直接甲烷化和沼气脱碳进行耦合,根据氢气的产生量调节进入甲烷化的沼气流量,多余的沼气则进入碳分离装置并进行CO2储存,通过沼气甲烷化反应器循环量的控制保证反应器的稳定空速、满足转化率要求。同时,将制氢过程产生的氧气用于发酵沼渣富氧燃烧,克服沼渣低热值、高含水量带来的燃烧性能差的问题,同时综合利用沼气甲烷化释放的热量产蒸汽,满足电解制氢和脱碳过程的蒸汽消耗,提高了耦合系统能量效率。
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公开(公告)号:CN116837400A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310810545.8
申请日:2023-07-04
申请人: 上海翌晶氢能科技有限公司
IPC分类号: C25B9/67 , C25B15/021 , C25B15/08 , C25B1/042
摘要: 本发明公开了一种SOEC制氢系统,包括电堆,还包括,空气流线,包括氧侧换热器和氧侧加热炉,用以将清洁的压缩空气加热后输送至电堆,氢气输出流线,包括电堆、氢侧换热器和分液罐,用以对电堆产生的高温氢气热能进行回收后进行输出,纯水流线,包括循环水泵、蒸汽发生器和氢侧换热器,用以将纯水加热后形成的高温水蒸气输送至电堆,放空流线,包括电堆和氧侧换热器,用以对电堆产生的高温氧气热能进行回收后进行放空处理,制备的氧气通过放空流线对其热能回收后进行放空处理,回收的热能对纯水和纯净空气进行加热处理,以此进行循环形成热能回收循环流线,充分利用了制氢系统所产生的热能,使整个制氢系统更加节能。
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公开(公告)号:CN116463651A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310454998.1
申请日:2023-04-25
申请人: 合肥工业大学
摘要: 本发明公开了一种多通道微管式固体氧化物电解池及其制备方法和应用,所述电解池包括阳极层、阴极层和设置在阴极层与阴极层之间的电解质层,电解质层外设有传质选择层,传质选择层外设有界面优化层,阳极层具有多通道微管结构。首先通过挤出、纺丝等方法制备多通道微管阳极支撑体;在阳极支撑体外表面丝网印刷电解质层,然后将该阳极电解质结构生坯在高温下共烧结获得半电池结构;随后在电解质表面制备YSZ电子阻隔层,再将掺杂氧化铈涂覆在YSZ电子阻隔层表面,然后涂敷阴极并烧结获得完整结构的微管式电解池。本发明可以提高电解池的机械强度、管内气体扩散性能、电解法拉第效率。
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