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公开(公告)号:CN109860662B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN201910262806.0
申请日:2019-04-02
申请人: 武汉海亿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04119 , H01M8/04228
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公开(公告)号:CN109860662A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910262806.0
申请日:2019-04-02
申请人: 武汉海亿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04119 , H01M8/04228
摘要: 本发明提出了一种氢燃料电池低温储存装置及其控制方法,包括电堆、空气进口、氢气进口、空气出口和氢气出口,氮气储罐、第一开关阀、氮气循环泵、热交热器、氮气管道、若干管道切换装置和第一排空阀;空气进口、氢气进口、空气出口和氢气出口均与电堆连通;氮气储罐通过第一开关阀与氮气管道连通;氮气管道上连通设置有氮气循环泵、热交换器和第一排空阀;管道切换装置连通空气进口、氢气进口、空气出口和氢气出口,并选择性的连通氮气管道,或者空气源和氢气源。本发明可在燃料电池停止运行后,当环境温度过低时,关闭发电供气并启用氮气管道,通过对氮气强制泵送和加热,排出燃料电池系统内的水分,降低湿度,使其在低温下可靠储存。
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公开(公告)号:CN209461582U
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201920439226.X
申请日:2019-04-02
申请人: 武汉海亿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04029 , H01M8/04119 , H01M8/04228
摘要: 本实用新型提供了一种氢燃料电池低温储存装置,包括电堆、空气进口、氢气进口、空气出口和氢气出口,空气进口、氢气进口、空气出口和氢气出口均与电堆连通;还包括氮气储罐、第一开关阀、氮气循环泵、热交换器、氮气管道、若干管道切换装置和第一排空阀;氮气储罐通过第一开关阀与氮气管道连通;氮气管道上连通设置有氮气循环泵、热交换器和第一排空阀;管道切换装置连通空气进口、氢气进口、空气出口和氢气出口,并选择性的连通氮气管道,或者空气源和氢气源。本实用新型在燃料电池停机后,当环境温度过低时,关闭空气管路和氢气管路并启用氮气管道,对氮气强制泵送和加热,排出燃料电池系统内的水分,降低湿度,使其在低温下可靠储存。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209461584U
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201920413197.X
申请日:2019-03-28
申请人: 武汉海亿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/2484 , H01M8/2485 , H01M8/0284 , H01M8/0208 , H01M8/0267 , H01M8/04007
摘要: 本实用新型提出了一种燃料电池进出堆接头,通过设置接头本体,将燃料电池上的氢气路、空气路、水路接口统一接入,再由分支管接出,管线连接更加简单,便于排查故障,体积小巧轻便;设置类椭圆形的接入口,与燃料电池堆接头横截面形状相适应,并通过圆管接出口引出,便于与软管对接,防止泄露;设置密封垫,可以起到较好的密封效果,防止泄露;接头本体采用6061铝合金材料,成本不高,硬度适中,加工容易,散热率好,与其他金属比较,密度低,离子渗出率低,满足燃料电池对离子渗出率的高要求;密封垫采用聚四弗乙烯材料,有足够的强度做结构件,且容易加工,成本低廉,有密封容易的特点,在氢气、空气及水路中的离子渗出率低。
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公开(公告)号:CN209447941U
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201920413198.4
申请日:2019-03-28
申请人: 武汉海亿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/2484 , H01M8/0438
摘要: 本实用新型提出了一种燃料电池进出堆歧管,通过在一管本体上设置进口、出口和传感器接口,能减少接头数量,降低泄漏率,安装工艺更加简单,排查起来也很方便;进一步根据多个电池堆并联运行的情形,设置多个进口,进一步减少接头数量;根据不同的进出堆管路设置不同的传感器,满足检测要求。
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公开(公告)号:CN209447935U
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201920415637.5
申请日:2019-03-28
申请人: 武汉海亿新能源科技有限公司
IPC分类号: H01M8/04029
摘要: 本实用新型提出了一种燃料电池高低温冷却液循环系统,通过设置混合装置,在电堆外部冷却液从小循环切入到大循环时,大循环管道内的冷却水与混合装置内的热水进行混合,防止过低的温度的冷却水直接进入电堆,对其运行造成影响;冷水进入混合装置后,在离心力下旋转,与混合装置内的热水进行充分的混合,提高换热效率,混合更加均匀。
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