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公开(公告)号:CN119315063A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411835572.1
申请日:2024-12-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M8/04955 , H01M8/04992 , H01M8/04302 , H01M8/04303 , H01M8/04746
Abstract: 本发明属于燃料电池技术领域,尤其涉及一种一键启停控制策略的SOFC热电联供系统设计方法。所述设计方法包括SOFC热电联供系统和控制台启停控制策略的设计方法;SOFC热电联供系统包括控制模块、电堆模块、阳极燃料进气模块、阴极进气模块、去离子水供给模块、补燃空气模块和补燃天然气模块、保护气模块、热回收模块和电储存模块;控制模块包括控制台,控制台启停控制策略的设计方法包括一键升温和一键降温的启停控制策略,通过在气体管道上安装电磁阀及流量控制器,在控制台编入一键升温和一键降温启停控制策略,控制台综合控制实现SOFC热电联供系统的一键启停,使系统的启动和关停更加便捷,实现了控制台对所有流体流量的控制。
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公开(公告)号:CN116879783B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310747755.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G01R31/392 , G01R31/378 , G01R31/385
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池技术领域,公开了一种SOFC电堆运行寿命的冷热循环加速测试方法。本发明通过多次的冷热循环测试来预测SOFC电堆在实际服役过程中的发电性能与耐久性,分析SOFC电堆核心部件在恒流运行工况与启停工况下的电压衰减率。本发明具有以下优点:(1)测试时间短,能够预测SOFC电堆的运行寿命,有效降低测试时间,加快了SOFC电堆的研发进度。(2)通过多次的冷热循环测试加快了SOFC电极材料的结构破坏和电化学性能衰减,并且不引入新的失效机制,更接近SOFC电堆的真实运行环境和衰减机制。(3)测试结果可靠并且可重复测试,可以定量地分析SOFC电堆在冷热循环加速测试过程中的性能变化规律。
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公开(公告)号:CN117747005B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410182752.8
申请日:2024-02-19
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G16C20/10 , G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种千瓦级固体氧化物燃料电池电堆的均质化建模方法,包括步骤:建立固体氧化物燃料电池电堆三维几何模型;对电堆进行均质化处理,获取均质化电堆几何模型,并等效处理电池单元各部分结构的材料参数;基于均质化电堆几何模型,模拟分析电堆内流体流动情况,分析电堆的进气不均匀度,并根据进气不均匀度对电堆的各层电池单元进行分组;建立不同进气条件下的单电池单元多场耦合模型,输出相应的电化学反应质量源和热源;基于均质化电堆几何模型,设置边界条件,并输入质量源和热源,建立电堆多物理场耦合数值模型。本发明通过将电堆进行均质化等效处理得到均质化数值模型,用于电堆数值模拟时计算精度高、计算效率高。
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公开(公告)号:CN117491156B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311839676.5
申请日:2023-12-29
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开一种脆性材料拉伸试验装置及试验方法,属于拉伸试验装置技术领域。该装置包括试样加装器及位移放大器,所述试样加装器包括用于固定试样两端端部的上夹具、下夹具以及设置于上夹具、下夹具外部的试样防扭板,且下夹具在试样防扭板下部的安装位置可调整;所述位移放大器包括位移放大杠杆、固定支架以及位移测量机构,所述位移放大杠杆位于固定支架上方,所述位移测量机构固定于固定支架的一端,所述位移放大杠杆及固定支架远离位移测量机构的一端分别固定于上、下夹具上。该装置能够避免试样安装至拉伸试验机过程中脆性试样发生破碎,保证试验顺利进行,并通过位移放大器对试验过程中产生的微小位移进行放大采集,提高试验数据的精确度。
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公开(公告)号:CN111270060B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010210306.5
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种用于降低全场焊接残余应力的高压水射流喷嘴及装置。高压水射流喷嘴包括进水段、空化段和出水段,进水段包括进水端口和上部空化腔,进水端口为上宽下窄的锥形筒状,通过进水端收缩端口与上部空化腔相通;空化段包括下部空化腔、夹持端和最终引入端上部,最终引入端上部的上段为上宽下窄的锥形筒状,下段为最终引入端口;空化段的上端与进水段的下端相连,将上部空化腔与下部空化腔相接形成完整的空化腔,空化腔直径为进水端收缩端口直径的3~5倍;出水段与夹持端可拆卸相连,将最终引入端上部与最终引入端下部相接形成完整的最终引入端;出口为上窄下宽的椭圆形锥形筒状,出口端半长轴距离为出口端半短轴距离的3~5倍。
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公开(公告)号:CN111270060A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010210306.5
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种用于降低全场焊接残余应力的高压水射流喷嘴及装置。高压水射流喷嘴包括进水段、空化段和出水段,进水段包括进水端口和上部空化腔,进水端口为上宽下窄的锥形筒状,通过进水端收缩端口与上部空化腔相通;空化段包括下部空化腔、夹持端和最终引入端上部,最终引入端上部的上段为上宽下窄的锥形筒状,下段为最终引入端口;空化段的上端与进水段的下端相连,将上部空化腔与下部空化腔相接形成完整的空化腔,空化腔直径为进水端收缩端口直径的3~5倍;出水段与夹持端可拆卸相连,将最终引入端上部与最终引入端下部相接形成完整的最终引入端;出口为上窄下宽的椭圆形锥形筒状,出口端半长轴距离为出口端半短轴距离的3~5倍。
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公开(公告)号:CN109517956A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811471016.5
申请日:2018-12-04
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种基于高压水射流技术的便携式焊接接头强化装置,包括移动拖车、高压软管、爬壁强化小车;爬壁强化小车包括电磁轮、小车防爆电机、小车底盘、扶手、安全挂钩、电池、控制电路板、感应装置控制器、机械臂系统;电磁轮内嵌线圈和铁芯,可以通过改变电磁轮内线圈通电电流的大小来调节电磁吸力;机械臂系统包括固定台、可旋转式固定底座、伺服电机、第一旋转轴、第一驱动臂、第二旋转轴、第二驱动臂、第二软管接头、第三旋转轴、连接机构、高压喷嘴系统;高压喷嘴系统通过高压软管与移动拖车相连接。本发明机动灵活,可实现在任意位置直面或曲面金属板上的作业,高压喷嘴系统能够对不同位置的焊接接头进行强化,自动化程度高,强化范围广。
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公开(公告)号:CN119151075A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411614279.2
申请日:2024-11-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/27 , G06F119/04
Abstract: 本发明属于固体燃料电池技术领域,具体涉及一种混合驱动的SOFC热电联供系统寿命预测方法,包括SOFC系统动态衰减模型的建立和混合驱动的SOFC系统寿命预测模型的建立。通过模拟SOFC热电联供系统的动态衰减和进行机器学习来进行系统的寿命预测,进而对整个SOFC热电联供系统进行性能预测,分析系统长时间运行下各个组件相互作用对系统寿命的影响。本发明的方法测试时间短,准确度较高,节省成本,加快了研发进度;为系统长寿命运行提供重要参考依据,可以清楚的分析BOP部件对系统整个寿命的影响大小,为系统的长寿命运行指明了方向;利用机器学习的方法,避开了单次模拟可能存在偶然性的结果,使得结果具有普适性。
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公开(公告)号:CN118919797A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411398806.0
申请日:2024-10-09
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: H01M8/2404 , H01M8/0297 , H01M8/0282 , H01M8/2425 , C25B9/60 , C25B1/042 , C03C8/24
Abstract: 本发明公开了一种具有长寿命密封界面的SOFC或SOEC及其制备方法,属于燃料电池技术领域。SOFC或SOEC的密封界面是由密封层、电池片、金属连接体相互接触形成,本发明通过采用尖晶石作为金属连接体的涂层材料,并采用分阶段热处理形成高密度且附着力强的尖晶石涂层,以提高金属连接体的耐久性和整体性能;本发明还对密封层材料体系进行优化,即采用SiO2‑MgO‑Al2O3‑SrO‑V2O5体系制备密封层,不仅提高了密封层的电阻率,且还提高了其硬度及断裂强度,同时在保证气密性的前提下使密封层的热膨胀系数与金属连接体以及电池片的热膨胀系数相匹配,从而提高了密封界面的耐久性,使其具有长寿命。
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公开(公告)号:CN113468774B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202110520093.0
申请日:2021-05-13
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于T型焊接接头焊接残余应力处理技术领域,具体涉及一种基于水射流的T型焊接接头焊接残余应力处理方法,包括:构建T型焊接接头几何模型;在T型焊接接头几何模型上叠加焊缝温度场,进行有限元分析,计算得到的T型焊接接头焊接残余应力分布规律;在T型焊接接头上划分焊缝区,以及基于残余应力分布规律,在T型焊接接头上划分高拉应力区、低拉应力区、压应力区;对T型焊接接头上的焊缝区、高拉应力区、低拉应力区、压应力区,以相应的预定轴心压力进行水射流处理。
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