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公开(公告)号:CN111952647A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010839218.1
申请日:2020-08-19
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/1004 , C25B1/04 , C25B9/08 , C25B9/18
摘要: 本发明公开了一种阵列式模块化膜电极系统和应用该系统的燃料电池和水电解装置。本发明的阵列式模块化膜电极系统包括:电极系统框架,电极系统框架包括间隔层叠设置的多个框架极板,还具有多个分立的电极单元安装槽孔,各个电极单元安装槽孔均贯穿多个框架极板;多个电极单元,设置于电极单元安装槽孔中,每一电极单元通过与框架极板的接触面接触,以电性连接电极系统框架。通过电极系统框架插入电极单元的设置,使得多个电池单元中的电池单体被均匀挤压,同时离散化小型化的电极单元可以一定程度消除机械应力,因而整个电极系统衰减相对现有技术更慢,寿命更长,全生命周期内效率提高。
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公开(公告)号:CN111952647B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202010839218.1
申请日:2020-08-19
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/1004 , C25B9/65 , C25B9/60 , C25B9/19 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种阵列式模块化膜电极系统和应用该系统的燃料电池和水电解装置。本发明的阵列式模块化膜电极系统包括:电极系统框架,电极系统框架包括间隔层叠设置的多个框架极板,还具有多个分立的电极单元安装槽孔,各个电极单元安装槽孔均贯穿多个框架极板;多个电极单元,设置于电极单元安装槽孔中,每一电极单元通过与框架极板的接触面接触,以电性连接电极系统框架。通过电极系统框架插入电极单元的设置,使得多个电池单元中的电池单体被均匀挤压,同时离散化小型化的电极单元可以一定程度消除机械应力,因而整个电极系统衰减相对现有技术更慢,寿命更长,全生命周期内效率提高。
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公开(公告)号:CN113594487A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110867570.0
申请日:2021-07-30
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/0213 , H01M8/0226 , B29C43/58
摘要: 本发明提供的一种双极板,包括如下重量份的原料:碳化钛20‑117重量份;石墨7‑10重量份;碳黑0‑3重量份;复合聚合物填料0‑87重量份,通过上述特定配比的原料可以通过热压实现三维导电网络的构建制备综合性能良好的双极板,具有高电导率,同时可以兼顾防腐蚀性与密封性。
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公开(公告)号:CN107487925B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710535227.X
申请日:2017-07-03
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网节能服务有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种利用纳米流体的水处理及水电联产系统,其中水处理系统包括:水处理设备,用于将原水处理为淡水;热能循环设备,通过内设有填充纳米流体的循环管道与所述水处理设备连接,所述纳米流体用于吸收可再生热量,通过在所述循环管道内循环为所述水处理设备提供热能。可以减小通过表面材料吸收热能再传递至管道加热流体过程中的热损耗,热损耗包括表面材料吸收热能效率低,热能传递过程中,通过管壁加热流体的热损耗,可以高效的利用可再生热能,提高了再生热能的利用率。
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公开(公告)号:CN112397743B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201910747874.6
申请日:2019-08-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/2483
摘要: 本发明提供了一种固体氧化物燃料电池连接体,包括:在所述连接体内部设有供降温气体通过的内部流道(7);所述内部流道(7)与连接体的空气侧流道平行;在所述连接体上还设有供所述降温气体通过的降温流道入口(1)和降温流道出口(3);所述降温流道入口(1)和降温流道出口(3)分别与所述内部流道(7)连通;所述空气侧流道用于通过发生燃料反应的空气。本发明可以有效的对电堆进行热管理,避免电堆中产生过大温度梯度,同时可降低阴极侧的空气流量,提高空气的有效利用率,提高系统效率,并延长连接体的寿命。
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公开(公告)号:CN110449051A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910597802.8
申请日:2019-07-03
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种相变乳液的连续化生产系统及方法,包括恒温储罐,用于盛放不同种类的相变原材料;乳化剂储罐,用于储存乳化剂;分散相混合装置,与至少两个恒温储罐和乳化剂储罐连通,供多种相变原材料和乳化剂在其内部混合成分散相;分散剂储罐,用于储存分散介质;相变乳液预混装置,与分散相混合装置和分散剂储罐连通,通过高速旋转的叶轮将分散相与分散剂初步混合成分散系;剪切乳化装置,与相变乳液预混装置连通,通过高速旋转的丝网填料床对分散系进行进一步剪切分散;成品储罐,与剪切乳化装置连通,用于冷却并存储分散处理后的相变乳液。如此设计,实现了相变乳液的连续化生产,可以满足大规模冷却液用相变乳液的批量生产要求。
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公开(公告)号:CN110449051B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910597802.8
申请日:2019-07-03
申请人: 全球能源互联网欧洲研究院 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网天津市电力公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种相变乳液的连续化生产系统及方法,包括恒温储罐,用于盛放不同种类的相变原材料;乳化剂储罐,用于储存乳化剂;分散相混合装置,与至少两个恒温储罐和乳化剂储罐连通,供多种相变原材料和乳化剂在其内部混合成分散相;分散剂储罐,用于储存分散介质;相变乳液预混装置,与分散相混合装置和分散剂储罐连通,通过高速旋转的叶轮将分散相与分散剂初步混合成分散系;剪切乳化装置,与相变乳液预混装置连通,通过高速旋转的丝网填料床对分散系进行进一步剪切分散;成品储罐,与剪切乳化装置连通,用于冷却并存储分散处理后的相变乳液。如此设计,实现了相变乳液的连续化生产,可以满足大规模冷却液用相变乳液的批量生产要求。
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公开(公告)号:CN112397743A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910747874.6
申请日:2019-08-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网欧洲研究院 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/2483
摘要: 本发明提供了一种固体氧化物燃料电池连接体,包括:在所述连接体内部设有供降温气体通过的内部流道(7);所述内部流道(7)与连接体的空气侧流道平行;在所述连接体上还设有供所述降温气体通过的降温流道入口(1)和降温流道出口(3);所述降温流道入口(1)和降温流道出口(3)分别与所述内部流道(7)连通;所述空气侧流道用于通过发生燃料反应的空气。本发明可以有效的对电堆进行热管理,避免电堆中产生过大温度梯度,同时可降低阴极侧的空气流量,提高空气的有效利用率,提高系统效率,并延长连接体的寿命。
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公开(公告)号:CN113659170B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110931661.6
申请日:2021-08-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/04089 , H01M8/04119 , H01M8/04225 , H01M8/04228 , H01M8/04302 , H01M8/04303 , H01M8/0662
摘要: 本发明公开了一种燃料电池控制系统及其工况控制方法,其中,燃料电池控制系统,在停机工况阶段,吸收燃料电池堆的正极侧氧气与燃料电池堆负极侧的氢气发生化学反应产生的电能,有利于充分消耗残余的氧气,可避免在停机后燃料电池堆正负极两侧同时残余氧气与氢气导致高电位产生,有效抑制燃料电池堆停机引起的性能衰减。同时停机环节残存氢氧产生的电能储存于储能负载中用于辅助启动耗能供给,并利用储能负载中存储的电能辅助燃料电池堆的启动,减少了燃料电池堆启动的功耗。
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公开(公告)号:CN113659170A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110931661.6
申请日:2021-08-13
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M8/04089 , H01M8/04119 , H01M8/04225 , H01M8/04228 , H01M8/04302 , H01M8/04303 , H01M8/0662
摘要: 本发明公开了一种燃料电池控制系统及其工况控制方法,其中,燃料电池控制系统,在停机工况阶段,吸收燃料电池堆的正极侧氧气与燃料电池堆负极侧的氢气发生化学反应产生的电能,有利于充分消耗残余的氧气,可避免在停机后燃料电池堆正负极两侧同时残余氧气与氢气导致高电位产生,有效抑制燃料电池堆停机引起的性能衰减。同时停机环节残存氢氧产生的电能储存于储能负载中用于辅助启动耗能供给,并利用储能负载中存储的电能辅助燃料电池堆的启动,减少了燃料电池堆启动的功耗。
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