一种电解槽制氢最优工况动态运行方法

    公开(公告)号:CN118241254A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410320242.2

    申请日:2024-03-20

    Abstract: 本发明涉及工业制氢技术领域,且公开了一种电解槽制氢最优工况动态运行方法,包括获取多个电解槽相关监测数据,对各个电解槽的监测数据进行统计对比分析,得到产氢特性模型,对电解槽运行与产氢特性曲线进行分析计算得到每一个电解槽最佳运行参数构成,通过设备及系统健康融合算法,得到当前电解槽健康状况,从而了解设备工况。该电解槽制氢最优工况动态运行方法,以保证电解槽处在最大制氢量工况为基本逻辑,通过数据分析统计及建立制氢特性曲线,形成对电解槽工况动态更新及前瞻性预测的整体数据底座,采用设备健康融合算法和融合模型进行故障智能判断实现电解槽稳定的高产运行,提高能源利用效率,充分发挥电解槽效益,保持设备运行稳定。

    一种电解水制氢的温度控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118563368A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410709371.0

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种电解水制氢的温度控制方法、装置、设备及存储介质,属于电解制氢控制技术领域,其中,该方法包括:根据电解水实时温度和预设温度范围计算温度偏差和偏差变化率;对所述温度偏差和所述偏差变化率进行模糊化处理得到模糊子集和隶属度;根据所述模糊子集、所述隶属度和预设模糊规则库计算温度控制模糊值;对所述温度控制模糊值去模糊化处理生成控制信号对电解水温度进行控制。本发明通过确定电解水实时温度和预设温度范围的温度偏差和偏差变化率进行模糊化处理得到模糊子集和隶属度,从而计算出温度控制模糊值生成控制信号,在电解环境发生变化后也能确定温度控制模糊值对电解水温度进行调整,实现对电解水温度的即时调整。

    一种电解槽制氢的工况控制方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118563367A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410709370.6

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种电解槽制氢的工况控制方法、装置、设备及存储介质,属于工况控制技术领域,该方法包括:对电解槽历史参数数据与制氢产量进行回归性分析得到所述电解槽历史参数数据与所述制氢产量的回归关系;根据所述回归关系和理论计算模型确定电解槽的动态最优制氢工况特征曲线;基于所述动态最优制氢工况特征曲线调整电解槽实时参数和实时电解环境参数至最优制氢工况。本发明基于电解槽历史参数数据分析其与制氢产量之间的回归关系,结合回归关系和理论计算模型确定电解槽的动态最优制氢工况特征曲线,了解电解槽参数对制氢产量的影响情况,从而将电解槽实时参数和实时电解环境参数调节至最优制氢工况,提高制氢产量和电解的能源利用效率。

    一种基于集成学习模式的制储氢系统规划方法

    公开(公告)号:CN118966682A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411038676.X

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于集成学习模式的制储氢系统规划方法,属于新能源制氢储氢技术领域。本发明方法包括:获取制储氢系统规划地区的光伏发电、电力负荷以及用氢负荷的历史数据并构建样本集,获取制储氢系统中的设备参数等;根据光伏电解水制取氢气和负荷用氢过程,建立计及光伏发电和制储氢系统最大利用率的离网条件下的制氢数学模型;基于样本集和制氢数学模型对制氢电解槽额定功率和储氢罐容量配置进行评价;根据配置方案的评价结果迭代更新制氢电解槽额定功率和储氢罐容量配置方案。本发明方法能更全面地描绘制储氢系统运行工况,所获取的配置方案提升了制储氢系统实际应用的合理性和适用性,能提升新能源发电、制储氢系统的资源利用率。

    一种拓展碱性电解槽负荷范围的系统及方法

    公开(公告)号:CN117305906B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202311345444.4

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 为解决现有技术的问题,本发明提供了一种拓展碱性电解槽负荷范围的系统,包括:电解水制氢系统、高纯氢气储存系统、高纯氧气储存系统、控制系统。其中控制系统控制其他三个系统以实现拓展碱性电解槽负荷范围的方法中的控制步骤,具体包括:S1.获取电解槽当前运行负荷信息F。当F<Q时,进行步骤S2。其中F以百分比表示,Q的取值范围为25‑35%。S2.控制高纯氢气储存系统向电解水制氢系统的氢侧气液分离器中充入高纯氢气,控制高纯氧气储存系统向电解水制氢系统的氧侧气液分离器中充入高纯氧气。本发明可以将新能源电解制氢的单台碱性电解槽负荷调节范围由现有的30%‑100%,拓展至5%‑100%。

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