一种全钒液流电池换热系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118016931A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311847166.2

    申请日:2023-12-28

    摘要: 本发明公开了一种全钒液流电池换热系统,包括电解液储罐、多个电堆、循环管路、多个夹套式换热器、制冷单元和电池管理BMS系统;循环管路包括设有循环泵的主循环管路和若干支循环管路,主循环管路与电解液储罐连接,支循环管路将电堆和换热器一一对应连接且并联式汇于主循环管路;支循环管路与换热器通过法兰连接,换热器包括供电解液流通的管路和供冷却介质流通的壳体,壳体通过冷却管路与制冷单元连接;BMS系统通过电连接采集电堆运行信息、堆后电解液温度检测信息并控制制冷单元功率。本技术方案的换热系统体积占比小、系统集成度高,并且可以针对多电堆储液系统进行多个位点进行换热,并且方便增添或调整系统换热量,实现系统升级改造。

    一种电解液检测方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118408990A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410391896.4

    申请日:2024-04-02

    IPC分类号: G01N27/48

    摘要: 本发明涉及储能电池技术领域,具体而言,涉及一种电解液检测方法、装置及存储介质。电解液检测方法,包括:对液流电池的电解液进行线性伏安扫描,确定液流电池的电极处于浓差极化控制状态下时的响应电流;在预设对应关系中确定响应电流对应的当前离子浓度,预设对应关系包括电解液的离子浓度和与电解液的离子浓度对应的扫描电流;将当前离子浓度与电解液在前一检测周期的历史离子浓度进行对比确定电解液的储能量,将当前离子浓度和标准电解液的标准离子浓度进行对比确定电解液的健康状态值。本发明的技术方案可以有效提高电解液检测结果的准确性。

    一种并联泵组多支路管路阻抗计算方法

    公开(公告)号:CN116861157A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310736868.7

    申请日:2023-06-20

    IPC分类号: G06F17/18 G06N3/126 G06F18/23

    摘要: 本发明公开了一种并联泵组多支路管路阻抗计算方法,包括获取并联泵组的基本参数和历史数据;基于基本参数计算并联泵组各个支路的阀门阻抗系数;对历史数据进行数据分析处理从而获取可靠流量数据和可靠扬程数据;基于阀门阻抗系数、可靠流量数据、可靠扬程数据和变频率变量,将泵流量‑扬程特性曲线变换为泵支路流量‑扬程特性曲线;基于泵支路流量‑扬程特性曲线,根据遗传算法计算得到各支路的管路阻抗系数;基于管路阻抗系数和管路流速计算管路阻抗。本发明提出的一种并联泵组多支路管路阻抗计算方法,利用遗传优化算法,对划分不同特性的管路阻抗项进行同步逼近寻优,能够在缺少流量计量的条件下准确计算阻抗系数。

    一种并联泵组能效优化控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116857165A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310736916.2

    申请日:2023-06-20

    摘要: 本发明公开了一种并联泵组能效优化控制方法,包括获取并联泵组的基本参数、实时运行数据和历史运行数据;对比实时运行数据和历史运行数据从而判断实时运行数据的可靠性;进行并联泵组运行状态监测和运行状态的可靠性判断从而确定是否进行优化配置,若进行能效优化配置,则基于基本参数、实时运行数据和历史运行数据进行能效优化区间配置;基于能效优化区间配置对并联泵组运行状态进行编码并通过遗传算法求解,从而得到并联泵组能效优化控制配置方案,本发明提出的一种并联泵组能效优化控制方法,同时实现了启停、变频和阀门调节同步进行优化求解,通过简化编码提高能效优化的计算效率和精度,同时在优化控制过程兼顾水循环系统稳定性。

    一种实时并联变频泵组流量计算方法

    公开(公告)号:CN116861050A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310734623.0

    申请日:2023-06-20

    摘要: 本发明公开了一种实时并联变频泵组流量计算方法,该方法能够不依靠流量计,实现并联变频泵组主路/各支路流量计算。利用泵实时功率数据,基于泵包含变频工况的扬程‑流量特性和效率‑流量特性,计算获得并联泵组各变频泵支路的可能的流量值,结合包括泵组流量匹配、扬程匹配和运行稳定性匹配的泵组流量计算评价系统,选取具有最高可靠性的泵组流量组合方案,输出泵组流量数据。本发明能够用于不同类型和不同运行状态的泵流量计算,对不同运行工况的泵的流量计算都有较好的效果,为泵组优化控制的开展建立重要基础。

    一种液流电池结构及液流电池堆
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118352585A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410520025.8

    申请日:2024-04-28

    摘要: 本发明提供了一种液流电池结构及液流电池堆,涉及液流电池技术领域,该液流电池结构包括电极框、压膜框、离子交换膜、碳毡电极和电极板;电极框设有贯穿的通孔,离子交换膜位于电极框和压膜框之间并覆盖通孔,电极框、压膜框和离子交换膜为一体式结构;离子交换膜在厚度方向的两侧均设有碳毡电极和电极板,碳毡电极位于电极板和离子交换膜之间,电极板与电极框固定连接,电极板朝向碳毡电极的端面设有流道结构。本发明的液流电池结构可提高液流电池中电化学反应面积利用率。

    一种分配管结构及安装方法

    公开(公告)号:CN118016954A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410417559.8

    申请日:2024-04-09

    摘要: 本发明提供了一种分配管结构及安装方法,涉及液流电池技术领域。分配管结构包括用于设置在液流电池的主流道管路内的分流段组件,分流段组件的轴线与主流道管路的轴线平行或重合;分流段组件呈空心管状结构,分流段组件的管壁上设有与主流道管路上设置的多个分流开口相对应的第一开口;在主流道管路内,第一开口的开口角沿液流电池的电解液的流动方向逐渐增大。本发明的分配管结构通过在主流道管路内的相应位置处设置分流段组件,以更加均匀地为液流电池的电堆单元的多个单电池分配电解液,保证液流电池的整体能量效率;且相较于对液流电池的主流道管路等部件进行改造以实现电解液的均匀分配,本发明采用分配管结构能够有效降低相应成本。

    一种分配管结构及安装方法

    公开(公告)号:CN118016954B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410417559.8

    申请日:2024-04-09

    摘要: 本发明提供了一种分配管结构及安装方法,涉及液流电池技术领域。分配管结构包括用于设置在液流电池的主流道管路内的分流段组件,分流段组件的轴线与主流道管路的轴线平行或重合;分流段组件呈空心管状结构,分流段组件的管壁上设有与主流道管路上设置的多个分流开口相对应的第一开口;在主流道管路内,第一开口的开口角沿液流电池的电解液的流动方向逐渐增大。本发明的分配管结构通过在主流道管路内的相应位置处设置分流段组件,以更加均匀地为液流电池的电堆单元的多个单电池分配电解液,保证液流电池的整体能量效率;且相较于对液流电池的主流道管路等部件进行改造以实现电解液的均匀分配,本发明采用分配管结构能够有效降低相应成本。

    一种电极板流道结构及电极板
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118352556A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410519975.9

    申请日:2024-04-28

    摘要: 本发明提供了一种电极板流道结构及电极板,涉及电极板技术领域,电极板流道结构包括进液流道和出液流道;进液流道包括进液主流道和多个进液次流道,多个进液次流道的第一进液支流道沿第一方向间隔设置,每个进液次流道中,第一进液支流道与进液主流道相交设置并连通,多个第二进液支流道间隔设置且分别与第一进液支流道相交设置并连通;出液流道包括出液主流道和多个出液次流道,多个出液次流道的第一出液支流道沿第一方向间隔设置,每个出液次流道中,第一出液支流道与出液主流道相交设置并连通,多个第二出液支流道间隔设置且分别与第一出液支流道相交设置并连通。本发明的电极板流道结构能够优化流动场,以实现低电流损失和低压降。