SOFC电堆的温度观测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116845289A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310654957.7

    申请日:2023-06-05

    摘要: 本发明公开了一种SOFC电堆的温度观测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:将待观测SOFC电堆的阳极入口温度、阴极入口温度、电流、氢气流量以及空气流量输入至预设的温度观测器模型中,以使所述温度观测器模型预测出待观测SOFC电堆中各个观测节点的阳极温度和阴极温度;其中,温度观测器模型在预测时,若当前观测节点为第一个观测节点,则温度观测器模型根据阳极入口温度、阴极入口温度、电流、氢气流量及空气流量预测出当前观测节点的阳极温度和阴极温度;若当前观测节点不为第一个观测节点,则以电流、氢气流量、空气流量、前一个观测节点的阳极温度及阴极温度预测出当前观测节点阳极温度和阴极温度。

    一种SOFC系统退化预测方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN115438477A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211051384.0

    申请日:2022-08-30

    IPC分类号: G06F30/20 G06N3/04 G06F119/04

    摘要: 本发明涉及固体氧化物燃料电池技术领域,基于目前的预测模型对SOFC系统的退化预测效果不佳,且缺乏通用性和精准度的问题,设计了一种基于注意力机制和数据驱动的SOFC系统退化预测方法、系统、电子设备及存储介质。首先,本发明采用了数据驱动的方法构建SOFC系统退化预测模型,不需要花费大量的精力构建高精度的机理模型;其次,本发明基于数据驱动的方法所得到的神经网络通用性较好,针对不同的SOFC系统只需要重新训练调整参数即可,不需要改变模型框架结构;最后,本申请在构建模型时引入了注意力机制,相比其它的数据驱动预测方法,可以自动更新神经网络参数权重,相比普通的LSTM模型,预测精度更高。

    一种高纯氢气的制备方法

    公开(公告)号:CN115259085A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210781954.5

    申请日:2022-07-04

    摘要: 本发明公开了一种高纯氢气的制备方法,属于氢气制备技术领域,包括以下步骤:制备陶瓷膜反应器,所述的陶瓷膜反应器包括依次连接的催化反应层、阳极、陶瓷膜、阴极;配制低浓度煤层气,所述低浓度煤层气包括甲烷、氧气、氮气,其中,甲烷的体积浓度为5~30%,且甲烷与氧气的体积浓度比大于2;将阳极和催化剂层还原,分别将低浓度煤层气、干燥氮气通入催化反应层、阴极,在650~750℃,通过外加电压的方式,生成高纯氢气。通过以低浓度煤层气为燃料,再通过外加电压将合成气解离为质子,并通过陶瓷膜向阴极传输,质子传输到阴极后,在催化剂的作用下生成氢气,生成的氢气将原有的氮气排出,从而制备得到高纯度的氢气。

    一种高压质子交换膜电解水系统

    公开(公告)号:CN113667997B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202111010086.2

    申请日:2021-08-30

    IPC分类号: C25B1/04 C25B9/19 C25B15/08

    摘要: 本发明涉及水电解制氢技术领域,公开了一种高压质子交换膜水电解系统,包括高压质子交换膜电解槽、水箱、阳极循环管路和阴极循环管路;阳极循环管路的第一喷射真空泵的进液口与阳极排气口连通,第一喷射真空泵的吸液口与水箱连通,第一喷射真空泵的排液口与第一气液分离器连通;阴极循环管路上的第二喷射真空泵的进液口与阴极排气口连通,第二喷射真空泵的排液口与第二气液分离器连通,第二喷射真空泵的吸液口与水箱连通;第一喷射真空泵和第二喷射真空泵均利用高压质子交换膜电解槽所产生的压力进行补水,不需要另外设置补水泵补水,降低了高压质子交换膜电解水系统的能耗。

    SOFC输出电压的控制方法、装置、终端设备及介质

    公开(公告)号:CN116845302A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310741514.1

    申请日:2023-06-21

    摘要: 本发明公开了一种SOFC输出电压的控制方法、装置、终端设备及介质,所述方法包括:获取SOFC在当前时间段内的电池数据;其中,所述电池数据包括:输入SOFC的燃料量、水蒸气量、SOFC的电池温度及输出电压;将SOFC在当前时间段内的电池数据输入电压预测模型,以使电压预测模型根据当前时间段内SOFC的燃料量、水蒸气量以及SOFC的电池温度与输出电压进行拟合,得到SOFC电池数据的变化趋势;根据变化趋势确定下一时间段内SOFC的输出电压的预测值;在预测值超出预设的电压范围时,根据预测值生成驱动信号,并根据驱动信号调整SOFC的输出电压,以使下一时间段内SOFC的输出电压不超出预设的电压范围。