一种液流电池的一体化流道板及电堆

    公开(公告)号:CN118676416B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411153048.6

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明公开了一种液流电池的一体化流道板及电堆,一体化流道板包括流道主体板、流道封板和流道封板改型组成,流道主体板在其上部和下部均匀分布着多个流道槽,上下流道槽间通过液流通道进行联通;流道主体板的上端和下端分别与流道封板改型和流道封板相配合连接,其中上端的流道封板改型上设有与流道槽配合的凸起,安装形成流道;而下端与之相连的流道封板上既设有与流道槽相配合的凸起,又设有正极电解液流道口和负极电解液流道口,与流道主体板安装后形成正极电解液流道和负极电解液流道,组合后形成的流道;一体化流道板结构简单,密封方式可靠性高,操作简单方便,降低了流道漏液风险,同时减少电堆安装工序,降低了成本。

    一种液流电池的一体化流道板及电堆

    公开(公告)号:CN118676416A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411153048.6

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明公开了一种液流电池的一体化流道板及电堆,一体化流道板包括流道主体板、流道封板和流道封板改型组成,流道主体板在其上部和下部均匀分布着多个流道槽,上下流道槽间通过液流通道进行联通;流道主体板的上端和下端分别与流道封板改型和流道封板相配合连接,其中上端的流道封板改型上设有与流道槽配合的凸起,安装形成流道;而下端与之相连的流道封板上既设有与流道槽相配合的凸起,又设有正极电解液流道口和负极电解液流道口,与流道主体板安装后形成正极电解液流道和负极电解液流道,组合后形成的流道;一体化流道板结构简单,密封方式可靠性高,操作简单方便,降低了流道漏液风险,同时减少电堆安装工序,降低了成本。

    杂原子改性铁铬液流电池电极的制备方法及所得电极

    公开(公告)号:CN115954488B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310237616.X

    申请日:2023-03-14

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/96 H01M4/86

    摘要: 本发明提供一种杂原子改性铁铬液流电池电极的制备方法,包括以下步骤:(1)原始碳布预处理:将原始碳布使用氧化剂进行氧化处理,以使碳布表面具有含氧官能团,获得预处理碳布;(2)制备修饰的碳布:使用含杂原子的源溶液对预处理碳布进行杂原子修饰;(3)焙烧修饰的碳布:将修饰后的碳布在保护气氛中进行碳化烧结,形成杂原子掺杂的复合碳布电极材料。本发明制备的杂原子掺杂复合铁铬液流电池电极具有制备过程简单,成本低的优点。本发明制备的杂原子掺杂复合铁铬液流电池电极能够提高氢离子的析出电位,减少负极电解液的析氢量,从而提高电池的效率,同时减缓性能衰减。

    一种带有一体式流道板结构的液流电池电堆

    公开(公告)号:CN118676411A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411152336.X

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明公开了一种带有一体式流道板结构的液流电池电堆,该电堆由一体式流道板、端板、极芯组和集电极等构成,一体式流道板分为进液流道板和出液流道板,分别安装在极芯组的进液口侧和出液口侧,流道板上设置电解液流出口和流入口,一体式流道板与极芯组组装后电解液流出口/流入口与极芯组框上的出液口/进液口相连通,电堆工作时液流电池正负极电解液在流道板与极芯组之间流动,确保液流电池电堆的充放电过程的正常进行。这种电堆结构设计没有复杂的流道密封设计,大量减少密封圈的使用量,降低了电堆的漏液风险,同时一体式流道板设计减少了安装工序,提高了安装效率,降低了成本,具备极好的应用推广前景。

    一种液流电池用质子交换膜与板框一体化结构及制备方法

    公开(公告)号:CN118676410A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202411149355.7

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明提供了一种液流电池用质子交换膜与板框一体化结构及制备方法,该方法焊接区域设置在平面板框的第一凹槽中,质子交换膜通过平面板框第一凹槽和第二凹槽结构以及方形环带板框盖板紧密固定在平面板框表面制成一体化结构,在不适用焊筋和焊接隔膜的条件下实现了电堆板框和质子交换膜之间的有效密封,避免了液流电池传统焊接工艺中焊接区域与电解液长期接触导致的焊筋失效和焊接隔膜老化的问题;本发明的方法提高了电堆组装效率,节约了成本,结构牢固,密封性能好,减小了板框在焊接过程中产生的机械应力,延长质子交换膜与板框的使用寿命,提高液流电池电堆的可靠性,延长液流电池电堆的使用寿命,具备极好的应用前景。

    一种铁铬液流电池电解液的再平衡装置及再平衡方法

    公开(公告)号:CN118281259A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410609201.5

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明公开了一种铁铬液流电池电解液的再平衡装置及再平衡方法,装置包括阳极罐,阴极罐,浓盐酸储液罐,碱液罐,再平衡电池组,PLC控制系统;将再平衡电池组分别与阳极罐和阴极罐形成流动回路;连接阳极罐与浓盐酸储液罐;碱液罐吸收阳极罐再平衡反应产生的氯气;PLC控制系统根据阳极罐的氢离子浓度反馈补充浓盐酸,维持阳极罐酸度区间,使整个再平衡系统高效运转,完成对电解液中Fe3+的还原和酸度的补充,再平衡阳极电解液采用与铁铬液流电池电解液相同的物料进行电化学反应,提高了铁铬液流电池电解液原料的利用效率,同时避免了现有技术对还原剂和催化剂的除杂过程,使得再平衡电池一直处于高效区间运转,具有较好的推广前景。

    基于多增量特征的储能电池电量估计方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN118914861A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411101306.6

    申请日:2024-08-12

    IPC分类号: G01R31/367

    摘要: 本发明涉及电池管理技术领域,具体公开了一种基于多增量特征的储能电池电量估计方法、装置、电子设备及介质,包括步骤:获取电池多种环境温度和运行工况下的测试数据;从获取的测试数据中进行增量特征提取,并与原始测试数据组成联合特征矩阵;对联合特征矩阵进行预处理,得到预处理数据;利用滑动窗口技术对预处理数据进行处理,得到电量评估数据;将电量评估数据输入到预先构建的基于多增量特征的储能电池电量估计模型中进行迭代训练,得到预训练SOC估计模型;将预训练好的SOC估计模型迁移到小数据集电池上,获取小数据集电池电量。本发明不仅提高了SOC估计的准确性,而且具有较强的适应性和稳定性,为电池管理系统的实际应用提供了有力的支持。

    一种带有一体式流道板结构的液流电池电堆

    公开(公告)号:CN118676411B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411152336.X

    申请日:2024-08-21

    摘要: 本发明公开了一种带有一体式流道板结构的液流电池电堆,该电堆由一体式流道板、端板、极芯组和集电极等构成,一体式流道板分为进液流道板和出液流道板,分别安装在极芯组的进液口侧和出液口侧,流道板上设置电解液流出口和流入口,一体式流道板与极芯组组装后电解液流出口/流入口与极芯组框上的出液口/进液口相连通,电堆工作时液流电池正负极电解液在流道板与极芯组之间流动,确保液流电池电堆的充放电过程的正常进行。这种电堆结构设计没有复杂的流道密封设计,大量减少密封圈的使用量,降低了电堆的漏液风险,同时一体式流道板设计减少了安装工序,提高了安装效率,降低了成本,具备极好的应用推广前景。

    一种液流电池双极板及一种液流电池双极板组件

    公开(公告)号:CN118841582A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410809219.X

    申请日:2024-06-21

    摘要: 本发明提供了一种液流电池双极板及一种液流电池双极板组件。该液流电池双极板通过在柔性石墨板的正反两面形成叉指型流道的方式制备得到;柔性石墨板为经辊压加工得到的厚度1‑3mm柔性石墨板,其组成材料包括树脂;正反两面的叉指型流道的分支流道交错设置,叉指流道的分支流道的深度为0.3‑1mm、宽度为0.5‑1mm、间距为0.25‑3mm,且分支流道深度不超过柔性石墨板厚度的1/2、分支流道间距不小于分支流道宽度1/2。液流电池双极板组件包括熔融焊接在一起的上述双极板以及塑料板框。本发明他提供的液流电池双极板具备优异的导热性能、导电性能、机械强度混合装配性能,有助于得到功率密度高、密封性好的液流电池。

    一种铁铬液流电池电解液的再平衡装置及再平衡方法

    公开(公告)号:CN118281259B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410609201.5

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明公开了一种铁铬液流电池电解液的再平衡装置及再平衡方法,装置包括阳极罐,阴极罐,浓盐酸储液罐,碱液罐,再平衡电池组,PLC控制系统;将再平衡电池组分别与阳极罐和阴极罐形成流动回路;连接阳极罐与浓盐酸储液罐;碱液罐吸收阳极罐再平衡反应产生的氯气;PLC控制系统根据阳极罐的氢离子浓度反馈补充浓盐酸,维持阳极罐酸度区间,使整个再平衡系统高效运转,完成对电解液中Fe3+的还原和酸度的补充,再平衡阳极电解液采用与铁铬液流电池电解液相同的物料进行电化学反应,提高了铁铬液流电池电解液原料的利用效率,同时避免了现有技术对还原剂和催化剂的除杂过程,使得再平衡电池一直处于高效区间运转,具有较好的推广前景。