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公开(公告)号:CN117904675A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410310222.7
申请日:2024-03-19
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于渗透环境调控的海水直接制氢控制装置及控制方法。本发明通过在碱液制氢电解槽和海水之间增加一级中间装置‑微环境装置,通过控制中间装置内的海水纯水浓度,调节纯水自发迁移进入电解槽内部的速度,从而控制电解制氢的纯水消耗速度和补充速度动态平衡,实现电解槽内碱液浓度恒定。该装置及控制方法保证了宽范围输入功率波动条件下,电解槽内碱液浓度能够维持在电导率最优的浓度附近,减小了海水直接制氢的能耗。
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公开(公告)号:CN117385414A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311391333.7
申请日:2023-10-25
申请人: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种基于温变动态滤波的混合制氢功率协同控制方法。本发明将可再生能源输入功率经过低通滤波后,基于碱液制氢电解槽的温度状态值,对滤波时间常数进行调节,从而将碱液制氢电解槽的功率控制在该温度下的最大值,通过该种控制方法既可以发挥长期运行条件下,碱液制氢使用寿命长、运行成本低的优势,又可以利用PEM制氢响应速度快,运行范围宽的特点,提升系统调控的灵活性,实现碱液制氢和质子交换膜制氢的动态功率分配,使得碱液制氢的利用率最大化,缩短了质子交换膜电解槽的运行时间,实现了混合制氢的高效运行。
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公开(公告)号:CN116599093A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310444959.3
申请日:2023-04-23
申请人: 浙江大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明提供了一种碱液电解制氢参与电网深度调峰的控制方法。本发明可以实现频率响应,其机理为下垂控制,能够作为电网的频率支撑资源。本发明还能够保证在不同工况下都能实现最大效率制氢,解决了传统制氢策略存在的运行范围窄,低载工况下效率低的问题。使用本发明,可以实现碱液电解槽宽范围与高效率制氢,以对电网实现更宽范围功率的频率响应。且在整流器级,P f的下垂系数更大,从而更加深入地参与调峰。
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公开(公告)号:CN117904675B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410310222.7
申请日:2024-03-19
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于渗透环境调控的海水直接制氢控制装置及控制方法。本发明通过在碱液制氢电解槽和海水之间增加一级中间装置‑微环境装置,通过控制中间装置内的海水纯水浓度,调节纯水自发迁移进入电解槽内部的速度,从而控制电解制氢的纯水消耗速度和补充速度动态平衡,实现电解槽内碱液浓度恒定。该装置及控制方法保证了宽范围输入功率波动条件下,电解槽内碱液浓度能够维持在电导率最优的浓度附近,减小了海水直接制氢的能耗。
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公开(公告)号:CN118792677A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411281870.0
申请日:2024-09-13
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种基于外置偏置电场的碱液电解槽高效制氢装置及控制方法,该装置包括外部电源、碱液电解槽、设置在碱液电解槽内部的多个电解极板和两个外置绝缘极板,其中,两个外置绝缘极板位于多个电解极板的最外侧,外置绝缘极板包括绝缘沟槽和设于绝缘沟槽内部的绝缘极板;外部电源分别与绝缘极板和电解极板相连,构成电磁场供电系统和电解供电系统;通过控制电磁场供电系统和电解供电系统实现电解制氢,抑制反向电流。本发明采用恒定电场对促进电解,其机理为电场对双电层中离子聚集的重构;提高了启动期间碱液电解槽的制氢效率,降低了关闭期间碱液电解槽的反向电流,提高了碱液电解槽的寿命,不需要消耗额外的能量,初始建设成本也很低。
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公开(公告)号:CN118792674A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411282010.9
申请日:2024-09-13
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C25B9/60 , C25B9/65 , C25B15/02 , C25B15/027 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种碱液电解制氢多模态磁场诱导调控装置及控制方法,该装置包括外部电源、碱液电解槽、设置在碱液电解槽内部的多个镂空极板和多个电磁铁,其中,镂空极板的中间呈镂空状,并与镂空极板的极板外壳底部共同构成镂空空间;多个电磁铁设置在镂空空间中,电磁铁缠绕有线圈;外部电源分别与线圈和镂空极板相连接,以构成电磁场供电系统和电解供电系统;电磁场供电系统用于为电磁铁供电,以输出任意波形和幅值的电磁场;电解供电系统用于为镂空极板构成的电解槽电堆供电,以实现电解制氢。本发明采用交变磁场生成涡流以促进极板发热,进而促进电解槽的快速冷启动,能够维持槽体温度;在制氢过程中采用恒定磁场,可以提升电解制氢的效率。
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