-
公开(公告)号:CN118289965A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410419020.6
申请日:2024-04-09
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: C02F9/00 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/021 , C02F1/52 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F103/34
摘要: 本发明提供了一种规模化电解水制氢系统废水零排放装置和方法,涉及制氢设备技术领域。制氢系统与冷却塔连接形成闭式循环冷却水系统,循环水先通过翅片散热器对空气散热,再通过光滑管散热器。经过超滤装置除悬浮物后的废水进入一级反渗透装置和二级反渗透装置进行除盐,一级反渗透装置产生的清水去往冷却塔再利用,二级反渗透装置产生的含盐浓水去往蒸发系统,蒸发系统采用蒸发的方法对二级反渗透装置输出的含盐的浓水进行固液分离。该装置和方法既能节约水资源、减少废水排放,又能降低运行成本、改善冷却塔冷却水质量,对于大规模制氢系统的稳定运行和经济效益有着非常积极的作用。
-
公开(公告)号:CN118028898A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410355637.6
申请日:2024-03-27
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种面向碱性电解制氢集群的启动装置和方法,涉及碱性电解水制氢技术领域。装置包括集群电解水制氢装备、外循环水冷系统、内循环风冷系统及集群启动控制器。多套集群电解水制氢装备包括多个碱性电解槽,每个碱性电解槽用于进行电解制氢。各个碱性电解槽的碱性循环出入口分别接入外循环水冷系统和内循环风冷系统。外循环水冷系统用于提供冷却水,以维持碱性电解槽的温度在所需的范围内。内循环风冷系统通过风冷方式来维持碱性电解槽内部的温度在预设范围内。该装置和方法能够提高集群电解水制氢装备的开机速度,能确保装置启停灵活,与风、光发电能有效契合。
-
公开(公告)号:CN118326409A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410440179.6
申请日:2024-04-12
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC分类号: C25B1/04 , C25B9/70 , C25B15/02 , C25B9/65 , C25B9/67 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F119/08 , G06F119/06 , G06F119/14 , G06F119/12
摘要: 本发明涉及电解水制氢技术领域,且公开了启动碱性电解槽机组的拓扑设计和控制方法,包含根据单台电解槽碱液循环方式,设计多台套的碱液混合拓扑方式,确定槽组一的分流阀和汇流阀开度,打开槽组二的分流阀和汇流阀,并控制流量,利用混合器中的热碱液为第二组电解槽加热碱液,直至预设温度,依据工况需求对槽组二进行操作,根据需求对已启动电解槽实施功率调整或停机操作。该启动碱性电解槽机组的拓扑设计和控制方法,通过优化碱液循环的拓扑设计,并通过阀的控制实现碱液流量控制,实现电解槽机组的快速启动,减少开机累加时长和开机总能耗;减少能耗的同时,减少了累加的启动时间。
-
公开(公告)号:CN118223073A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410552141.8
申请日:2024-05-07
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
摘要: 本发明提供了一种多类别多电解槽的组合启停控制方法,包括:步骤1多类别多电解槽的组合开始工作时,分别采集低功率电解槽的数量a和额定功率Pl、中功率电解槽的数量b和额定功率Pm、高功率电解槽的数量c和额定功率Ph,并获取绿色能源的输入功率Pin。步骤2基于绿色能源的输入功率Pin和低功率电解槽、中功率电解槽、高功率电解槽的总额定功率进行比较和判断,对多类别多电解槽的组合进行启停控制;其中,所述绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的下限值为Pfl,绿色能源的输入功率Pin的输入功率波动范围的上限值为Pfh。本发明通过将不同种类和容量的电解槽进行组合控制,实现波动功率的高效利用。
-
公开(公告)号:CN118166373B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410397367.5
申请日:2024-04-03
申请人: 三峡科技有限责任公司
摘要: 本发明涉及电解水制氢技术领域,且公开了一种快速高效安全扩展制氢规模的碱性水电解设备,包括碱性水电解设备、拉杆、正极端压板/负极端压板、蝶簧,正极端压板/负极端压板靠近蝶簧的一侧固定安装有螺栓,螺栓的外部开设有螺母,正极端压板和负极端压板之间设置有交替排列的双极板组件、垫片和隔膜,极框上开设有液路孔、气路孔、铆钉孔、定位孔,极框上开设的铆钉孔内部设置有铆钉,铆钉包含铆钉头、铆钉轴。该快速高效安全扩展制氢规模的碱性水电解设备,具有快速高效制氢、规模扩展灵活、结构稳定、安全性增强、提高生产效率等多个具体的有益效果。这些效果有助于推动水电解制氢技术在工业生产中的应用,提升制氢过程的效率和可靠性。
-
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
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 三峡智控科技有限公司
IPC分类号: C25B15/023 , C25B1/04
摘要: 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。
-
公开(公告)号:CN117252032B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311490394.9
申请日:2023-11-10
申请人: 三峡科技有限责任公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/02
摘要: 为解决现有技术的不足,本发明提供了一种碱性电解水制氢系统的数字孪生体构建方法,包括以下步骤:步骤1获取实际碱性电解水制氢系统的系统参数和数字孪生体的目标性能;步骤2根据所述系统参数,建立多个仿真模型;步骤3基于所述仿真模型,得到初始数字孪生体;步骤4将所述初始数字孪生体与所述实际碱性电解水制氢系统进行数据对接,对所述初始数字孪生体进行测试和调整,直到所述初始数字孪生体满足所述目标性能;将所得满足所述目标性能的初始数字孪生体作为该实际碱性电解水制氢系统的数字孪生体。本发明解决了现有技术模型不全,仿真效果差的问题。
-
公开(公告)号:CN117056134B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311316562.2
申请日:2023-10-12
申请人: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
摘要: 为解决现有技术的问题,一种快速备份能耗监测系统中数据库数据的方法,包括:步骤一,构建能耗监测模型;所述能耗监测模型包括具有数据关联性的:应用层、业务层、数据访问层、数据库层;步骤二,根据数据类型选择数据的储存和备份方式;步骤三,读取系统数据进行储存和备份,包括:(一)对目标读取数据进行压缩处理;二)根据步骤二确定的储存和备份方式,将步骤一)的数据储存至对应的数据分区,并进行备份;(三)对储存的数据进行归档处理。本发明可以将能源监控系统的目标储存数据进行压缩储存,从而极大节约了数据库的存储空间,保障数据的准确性和完整性的同时显著提高能耗监控系统数据储存和读取的速度和准确性。
-
公开(公告)号:CN117110248A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311368307.2
申请日:2023-10-23
申请人: 三峡科技有限责任公司
摘要: 为解决现有技术的不足,本发明提供了一种基于紫外光进行危险气体泄露监测的系统,包括:设置在危险气体管线上的光发射器和光接收器,与光接收器信号连接的分析器。所述光发射器发射的检测激光浮于危险气体管线的管壁外侧,且与危险气体管线不接触。所述光发射器发射的检测激光为持续激光或脉冲激光。所述光接收器接收光发射器发出的检测激光,并产生光电信号。所述分析器接收光接收器发出的光电信号后进行危险气体泄漏判断分析,如判断结果为存在危险气体泄漏,则向报警器或远程监控系统发送报警指令。所述检测激光为紫外光激光。本发明实现了针对危险气体管线的多点或定点自动检测,针对的目标气体包括了常见的危险气体,具有非常广泛的适用性。
-
公开(公告)号:CN118447940A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410526148.2
申请日:2024-04-29
申请人: 三峡科技有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种三维氢气浓度动态重构方法、装置、设备和可读存储介质,其中方法包括:根据预设数据采集方式采集目标电解水制氢厂房内目标设备的三维坐标点云数据、非接触式氢气浓度数据、接触式氢气浓度数据、氢气浓度测点数据。将上述数据进行数据融合,得到三维氢气浓度空间点位数据。将所得全部三维氢气浓度空间点位数据组合构建得到目标电解水制氢厂房的三维空间氢气浓度。根据预设更新方式更新三维空间氢气浓度内的三维氢气浓度空间点位数据,得到不同时间点/时间段对应的三维空间氢气浓度,完成对目标车间内三维氢气浓度的动态重构。本发明实现了对电解制氢厂房内目标设备的氢气浓度的自动巡检,并可以对构建的三维空间氢气浓度进行动态重构,从而满足巡检安全要求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-