固体氧化物电解制氢系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119297350A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411314433.4

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明提供一种固体氧化物电解制氢系统,涉及可再生能源、新能源波动供电调节及储能领域,包括:SOEC模块、空气传输管路、蒸汽传输管路和蒸汽供给模块、氧气传输管路、氢气传输管路和固态储氢装置。空气传输管路的一端连通至SOEC空气入口;蒸汽传输管路的一端连通至SOEC蒸汽入口,另一端连通至蒸汽供给模块;氧气传输管路的一端连通至SOEC排氧口;氢气传输管路的一端连通至SOEC排氢口,另一端连通至固态储氢装置。该固体氧化物电解制氢系统能将电能转化为氢气并采取固态储氢的方式存储起来,能源转换效率高,应用场合广泛,在长时间储能时不会存在储能能量流失,而且,供电设备在发电的过程中产生高温蒸汽还可以得到进一步地利用,能量利用率高。

    气体引导件及自循环电堆
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118825352A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410708145.0

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,提供一种气体引导件及自循环电堆。上述的气体引导件用于将电堆内经过一次利用后的气体引导至气体引导件内;气体引导件内设有气体引导腔、阳极反应区和阳极腔室,气体引导腔包括:汇聚腔、限流腔和分配腔,汇聚腔用于将气体汇聚,分配腔用于将气体均匀分配,分配后的气体进入阳极反应区后在阳极腔室内进行二次利用。上述的气体引导件,实现了气体在电堆内自循环,使气体可以被二次利用,提高了气体的利用率,且气体在电堆内自循环,不需要外力辅助,减小了能量损耗和系统体积;同时,通过在气体引导件内设置气体引导腔,可将进入气体引导件内的气体汇聚后再分配,使得气体分布均匀,提高了电堆的稳定性。

    高温热箱的散热评估方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN119089641A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411015950.1

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供一种高温热箱的散热评估方法、装置及应用,方法包括:构建保温材料厚度、高温温度与#imgabs0#之间的第一变化关系;其中,#imgabs1#为外部环境与保温材料的对流换热系数,#imgabs2#为保温材料导热系数;构建保温材料导热系数与高温温度的第二变化关系;根据所述第二变化关系与所述第一变化关系,得到保温材料厚度、高温温度与对流换热系数的第三变化关系;根据所述第二变化关系和所述的第三变化关系,获取待评估的高温热箱的比面积散热量;根据待评估的高温热箱的比面积散热量和散热面积,获取待评估的高温热箱的散热量评估结果。通过采用上述方法,解决现有技术中通过高温热箱散热量试验来获得高温热箱对外散热量数据,而导致的资源浪费的问题。

    固体氧化物电解池的阳极汽水分离系统

    公开(公告)号:CN118825322A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410708658.1

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,提供一种固体氧化物电解池的阳极汽水分离系统,包括:纯水装置、储水箱、汽化器、换热器、燃料电池电堆以及汽水分离器;储水箱具有第一进口、第二进口、第三进口、第一出口和第二出口,换热器具有第一进汽口、第二进汽口、第一出汽口和第二出汽口;纯水装置的进水口用于与水源连通,纯水装置的出水口、第一进口、第一出口、汽化器、第一进汽口、第一出汽口以及燃料电池电堆的进口依次连通;燃料电池电堆的排气口、第二进汽口、第二出汽口和第二进口依次连通;第二出口、汽水分离器的进水口、汽水分离器的出水口和第三进口依次连通;汽水分离器的出气口用于与氢气处理装置连通。本发明安全性高,且效率高。

    高温固体氧化物制氢装置及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118048642A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410135940.5

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明提供一种高温固体氧化物制氢装置及方法,涉及氢气制备技术领域,该装置包括:蒸汽输入侧、空气输入侧和SOEC电堆,蒸汽输入侧和空气输入侧均连接至SOEC电堆,蒸汽输入侧用于将水蒸气和氢气输送至SOEC电堆,空气输入侧用于将空气输送至SOEC电堆,蒸汽输入侧包括引射器,引射器包括主引流入口、侧引流入口和混合气体出口,主引流入口用于接收高温蒸汽,侧引流入口连接至SOEC电堆的氢气极出口,混合气体出口直接连接至SOEC电堆。由此,不用引入外部的常温氢气,能降低后端氢气压缩量、氢气压缩机功率和系统整体功耗;而且降低了对氢气进行加热的需求,可以降低入堆前蒸汽加热器的功率,进一步提高系统效率。

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