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公开(公告)号:CN118852708A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410822795.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种碱性水电解槽用超亲水聚苯硫醚隔膜的制备方法。所述方法包括以下步骤:首先将PPS隔膜清洗、干燥、表面等离子体处理;而后置于70℃除氧的丙烯酸水溶液中保温进行接枝反应;反应结束后清洗干燥,得到超亲水聚苯硫醚隔膜。本发明方法简单、改性后亲水效果明显,处理过程及材料环保无污染,不对环境造成影响;经过本发明处理的PPS隔膜,亲水性明显提升,在强酸强碱环境浸泡24h后,依然保持优越的亲水性;使用本发明方法制备的亲水隔膜组装的全电池性能远优于未处理的PPS隔膜。
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公开(公告)号:CN118852678A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410822805.8
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种无机纳米颗粒包覆PPS碱性水电解槽隔膜的制备方法。所述方法包括以下步骤:首先制备无机纳米管,将所述无机纳米管、聚砜、聚乙烯吡咯烷酮、N‑甲基吡咯烷酮混合均匀得到浆料,将所述浆料流延至PPS隔膜表面,得到无机纳米颗粒包覆PPS碱性水电解槽隔膜。本发明所得隔膜中无机纳米颗粒包覆PPS,不仅可提高亲水性、离子电导率,还可有效阻止气体分子穿过隔膜,提高了碱性水电解过程产生的气体纯度,并能提高制氢效率、降低成本。
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公开(公告)号:CN118688510A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410823185.X
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G01R27/02
Abstract: 本发明属于水电解制氢技术领域,具体涉及一种用于碱性水电解制氢隔膜面电阻的测试装置及方法。所述装置依次包括中心重叠的左侧绝缘垫片、左侧端板、左侧不锈钢片、绝缘密封垫片、右侧不锈钢片、右侧端板、右侧绝缘垫片;待测隔膜设置于左侧不锈钢片与绝缘密封垫片之间,或设置于绝缘密封垫片与右侧不锈钢片之间。利用所述装置进行面电阻测试,与常用的H形电解池作差法测试面电阻相比,不仅可以省去作差步骤,还可以减少电解液内阻对系统电阻的影响,从而保证了测量的准确性;此外,所述装置可对电阻进行长期测试,且测试结果与参考理论值误差小,可重复性高。
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公开(公告)号:CN118604073A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410822873.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
IPC: G01N27/26 , G01N27/416
Abstract: 本发明涉及一种准确控制待测电极面积的三电极测试装置及方法,属于电化学测试技术领域。它包括电极、密封垫圈、电解池盖板、电解池罐体;电解池盖板上设有三个电极孔、温度计插孔及气孔,三个电极孔位呈等边三角形分布,三个电极孔位中分别插设电极夹、参比电极、对电极,可通过电解池盖板的孔位置控制电极位置,电机夹夹持有工作电极,从而保证工作电极均匀极化,减少实验误差。本发明通过将电极夹浸入电解液的方式保证待测电极面积的一致性,保证了实验的可重复性。
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公开(公告)号:CN118603740A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410820934.3
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及水电解制氢技术领域,尤其是提供了一种用于碱性电解水的PTFE密封垫片寿命预测的方法。该方法包括通过自行设计搭建人工加速老化实验装置,模拟实际使用条件下对PTFE进行室内人工加速老化实验;拟合了不同温度条件下PTFE的蠕变老化寿命,建立了温度‑应力耦合条件下PTFE的寿命预测模型,利用应变量这一简单合理的失效判据,实现了对PTFE在不同使用条件下的有效寿命预测。
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公开(公告)号:CN117472122B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202311288957.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: G05D27/02
Abstract: 为解决现有技术的存在的问题,本发明提供了一种MW级碱性水电解系统运行控制优化方法,包括如下步骤:S1.实时采集MW级碱性水电解系统运行的输入参数和输出参数。S2.采用Matlab建立电解槽模型,分析得到电解槽总电位、可逆电压、活化过电位、欧姆过电位和质量传输过电位。S3.分析并确定MW级碱性水电解系统的动态行为,从而优化调整MW级碱性水电解系统中相应的控制参数,确保电解槽总电位维持最小值。本发明能够在面对功率波动等非稳态工况下,使得压力、温度可根据系统状态参数的变化而适时调节,从而避免出现系统崩溃带来的一系列问题,提高系统的稳定性、安全性,进而提升制氢系统对波动电力的适应性。
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公开(公告)号:CN117472122A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311288957.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: G05D27/02
Abstract: 为解决现有技术的存在的问题,本发明提供了一种MW级碱性水电解系统运行控制优化方法,包括如下步骤:S1.实时采集MW级碱性水电解系统运行的输入参数和输出参数。S2.采用Matlab建立电解槽模型,分析得到电解槽总电位、可逆电压、活化过电位、欧姆过电位和质量传输过电位。S3.分析并确定MW级碱性水电解系统的动态行为,从而优化调整MW级碱性水电解系统中相应的控制参数,确保电解槽总电位维持最小值。本发明能够在面对功率波动等非稳态工况下,使得压力、温度可根据系统状态参数的变化而适时调节,从而避免出现系统崩溃带来的一系列问题,提高系统的稳定性、安全性,进而提升制氢系统对波动电力的适应性。
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