浓度控制系统
    1.
    发明公开
    浓度控制系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN118461073A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410701757.7

    申请日:2024-05-31

    IPC分类号: C25B15/02 C25B1/04 C25B15/025

    摘要: 本申请公开了一种浓度控制系统,上述系统包括:电解液储罐,与电解液储罐连接的电解液浓度控制器,与电解液浓度控制器连接的电调速泵,其中:电解液储罐,用于存储电解液,并接收从电调速泵传输的水;电解液浓度控制器,用于检测电解液储罐中的电解液的第一液位下降值;电调速泵,用于根据第一液位下降值确定电调速泵向电解液储罐传输水的第一流量,以在第一预设时长内使电解液储罐的耗水量与补水量的第一差值小于预设阈值,其中,补水量根据第一流量和第一预设时长确定。通过上述系统,可以解决相关技术中,在电解槽工作过程中的耗水量与补水量不平衡,会导致电解液的浓度发生变化,进而出现浓差极化现象的问题。

    一种离网型光氢储系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118432129A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410438508.3

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本公开的实施例提供一种离网型光氢储系统,所述离网型光氢储系统包括离网型光伏发电子系统、电解制氢子系统和储能子系统;所述离网型光伏发电子系统,用于向所述电解制氢子系统供电;所述电解制氢子系统,被配置为能够满足不小于目标停机时长的暂态停机操作;所述储能子系统,用于根据所述离网型光伏发电子系统的光伏典型工作曲线、所述电解制氢子系统的性能以及停机时长需求确定储能容量,以满足在不小于所述目标停机时长的时间范围内为所述电解制氢子系统的辅助用电单元供电。本公开的实施例的离网型光氢储系统,通过储能支持供电,可以实现辅助用电单元的连续运行,且能够避免储能容量过大增加投入成本。

    一种燃料电池的密封检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN114046942A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111351756.7

    申请日:2021-11-15

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本发明涉及高温燃料电池领域,具体涉及一种燃料电池的密封检测装置及检测方法。一种燃料电池的密封检测装置,包括:进出气结构,包括与燃料电池的阳极腔室连接的第一进气结构和第一出气结构,以及与所述燃料电池的阴极腔室连接的第二进气结构和第二出气结构;检测结构,包括分别设于所述第一进气结构上的第一检测器、所述第二进气结构上的第二检测器、所述第一出气结构上的第三检测器和所述第二出气结构上的第四检测器,所述第一检测器、所述第二检测器、所述第三检测器和所述第四检测器均用于检测气体的状态。本发明要解决了燃料电池的密封检测装置在使用中测试时间长、无法及时检测出密封性的问题,提供一种燃料电池的密封检测装置及检测方法。

    一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜的保存装置及方法

    公开(公告)号:CN112874999A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110271695.7

    申请日:2021-03-12

    摘要: 本发明公开一种熔融碳酸盐燃料电池隔膜的保存装置及方法,装置包括箱体,箱体设置有与其密封连接的盖板,箱体内设置有温湿度传感器,箱体中的底面上设置若干高度可调的支撑底座,支撑底座上方设置底板,底板用于放置电池隔膜,底板的侧面沿竖直方向设置受力板,受力板与箱体的底面连接,受力板沿竖直方向开设多个预留孔;底板的正上方设置压紧机构;压紧机构包括拉杆、压板、压紧驱动杆,拉杆的中部开设螺纹孔,拉杆的两端设置凹槽,压紧驱动杆采用螺纹杆,压紧驱动杆与拉杆螺纹连接;通过在保存装置中心位置增加紧固压力机构装置,并在保存装置内部安装湿度监测装置,能有效解决电池隔膜长时间因吸湿影响,造成表面鼓包、起皱和弯曲现象。

    一种熔融碳酸盐燃料电池堆电解质补充方法

    公开(公告)号:CN110911717B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201911223026.1

    申请日:2019-12-03

    IPC分类号: H01M8/04276 H01M8/14

    摘要: 本发明提供的一种熔融碳酸盐燃料电池堆电解质补充方法,包括以下步骤:步骤1,配制含10%~20%电解质的电解质胶体溶液,其中,所述电解质胶体溶液的粘度为200~800Pa·s;步骤2,利用步骤1配制得到的电解质胶体溶液进行电池堆电解质的补充,得电解质粘附在电极及电池堆内部流道;步骤3,将电池堆内多余的电解质胶体溶液排出;步骤4,在惰性气体条件下,将电池堆内的水分或有机溶剂烘干排出,即完成电池堆电解质的补充,之后升温并进行放电性能测试;本发明能够有效补充熔融碳酸盐燃料电池在高温运行过程中因电解质损失而造成的性能和寿命下降,对提高稳定熔融碳酸盐燃料电池性能和寿命具有重要的指导意义。