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公开(公告)号:CN114050292A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111326469.0
申请日:2021-11-10
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/04276 , H01M6/50 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种铝空气电池电解液自动加热系统和加热方法,加热系统用于铝空气电池,铝空气电池包括电池单体电堆、电解液箱和电解液箱中的电解液,电解液自动加热系统包括转动装置、支撑装置、发热和制氧装置和控制装置,转动装置包括第一转轴和第一转盘,第一转轴设置成垂直于电解液箱侧面、与电解液箱的上表面高度接近,第一转轴穿过第一转盘中心与第一转盘固定连接,支撑装置用于转动支撑转动装置,发热和制氧装置包括多个固定连接在第一转盘半周边缘、呈放射状分布的棒状发热和制氧部。本发明的方案可提高铝空气电池在低温环境下的快速启动能力、稳定性以及放电性能。
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公开(公告)号:CN114243225A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111426890.9
申请日:2021-11-28
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M50/503 , H01M50/547 , H01M50/51 , H01M12/06
摘要: 本发明的目的是提供一种用于电池单体之间串联的快速连接装置,通过调整传统电池单体阳极引出端、阴极引出端的位置,并新增Z型连接件,巧妙地将多块电池单体的串联通过其侧上方的Z型连接件予以连接,整个串联路上无接线,防止了短路的发生,使结构更加紧凑。
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公开(公告)号:CN113594502A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110862215.4
申请日:2021-07-29
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/04186 , H01M8/04276 , H01M12/06 , B01D29/58
摘要: 本发明公开了一种密闭碱性电解液箱及金属空气燃料电池系统,密闭碱性电解液箱包括箱体、浮顶小球层、第一过滤层和第二过滤层,所述浮顶小球层、所述第一过滤层和所述第二过滤层从上至下依次设置在所述箱体内部;所述浮顶小球层,用于抑制电解液中水分的挥发;所述第一过滤层为栅栏结构,所述第二过滤层为筛孔结构;所述浮顶小球层的浮顶小球直径大于所述第一过滤层的孔径,所述第一过滤层的孔径大于所述第二过滤层的孔径;所述箱体上设有出液口和回液口,所述回液口位于所述浮顶小球层上方,所述出液口位于所述第二过滤层下方。本发明能够有效提升金属空气燃料电池的工作效能,显著降低存放过程中电解液的酸化,延长电解液的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113097546A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110481270.9
申请日:2021-04-30
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/0662 , H01M8/04014 , H01M8/04029 , H01M8/04223
摘要: 本发明公开了一种顶置散热器热管理系统并带有消氢装置的燃料电池,包括电池、电解液箱、散热装置、电解液泵、第一温度传感器、制氧设备和控制模块;还包括有消氢装置,所述的消氢装置包括消氢单元,所述的消氢单元包括壳体,壳体的两端分别为进气口和出气口,所述的进气口与出气口之间依次设置有脱脂棉、活性炭、分子筛、变色硅胶和催化剂。本发明通过在燃料电池上部设置消氢装置,可以利用氢气自身的特点,可以自动经过消氢装置排入大气中,同时通过消氢装置对氢气的反应分解实现消氢,进一步的通过对燃料电池进行双循环的冷却设置,实现了燃料电池的降温,且降温装置长久有效,最后通过冷却设置的风扇和散热装置。
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公开(公告)号:CN113097540A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110481313.3
申请日:2021-04-30
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/04223 , H01M8/04014 , H01M8/04029
摘要: 本发明公开了一种侧置散热器热管理系统并带有冷启动的燃料电池,包括电池、电解液箱、散热装置、电解液泵、第一温度传感器、制氧设备和控制模块;所述的散热装置包括热交换器、第二温度传感器、冷却液泵、冷却液源和散热器。本发明创新地提出了在电解液箱底部放置氧烛,对电解液箱底部直接加热,从而有效解决低温自主启动速度过慢的问题。本发明创新地提出了对电解液间接散热的新思路,使用防腐蚀、换热效率高的热交换器对从电堆中加热的电解液进行散热,然后再流入电解液箱中,有效解决了燃料电池在正常运行过程中出现的散热器腐蚀、堵塞和漏液等问题。
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公开(公告)号:CN114094144A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111427872.2
申请日:2021-11-28
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/04276 , H01M8/04007 , H01M8/0444 , H01M8/24 , H01M12/06
摘要: 本发明的目的是提供一种具有沉淀物过滤功能的燃料电池电解液循环系统,包括电解液箱、泵、电堆、沉淀物收集箱,所述电解液箱的出液端与泵的进液端连通,所述泵的出液端与电堆的进液端连通,所述电堆的出液端与沉淀物收集箱的进液端连通,所述沉淀物收集箱的出液端与电解液箱的进液端连通,所述沉淀物收集箱用于对电堆流出的电解液进行过滤,在传统燃料电池的基础上引入具有多层过滤结构的沉淀物收集箱,能够对大颗粒和小颗粒的不容物进行过滤,电解液再循环的过程中产生的不容物被提前过滤收集,不会留置在电解液箱中随电解液进入电堆影像后续反应,并且多层过滤结构为抽拉式,便于对不容物进行清理以及对过滤结构进行更换。
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公开(公告)号:CN113346104A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110768563.5
申请日:2021-07-07
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04223 , H01M8/04276 , H01M8/2465
摘要: 本发明提供了一种金属燃料电池低温加热结构,包括燃料电池反应电堆1、电解液箱2、电解液循环输入管路3、电解液循环输出管路4、第一温度传感器5、控制器6、加热组件7、电动推杆组件8、电堆固定支架9;该电解液箱2顶部设置有一个或多个凹槽;该电动推杆组件8固定在该燃料电池反应电堆1底部,该电动推杆组件8末端与该加热组件7连接,该电动推杆组件8位于该一个或多个凹槽上方,该电动推杆组件8可出入于该一个或多个凹槽;该第一温度传感器5固定在该电解液箱2外部,用于采集该电解液箱2的第一温度信号;该控制器6固定在该电解液箱2的外部,用于接收该第一温度信号,并根据该第一温度信号控制该电动推杆组件8上升或者下降。
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公开(公告)号:CN114421060A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111523329.2
申请日:2021-12-14
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种金属空气电池低温启动自适应控制结构与远程监测方法,包括平行设置的上支撑架和下支撑架,所述的上支撑架固定设置在电堆箱后侧的顶部,下支撑架固定设置在电解液箱后侧的底部,且二者之间两侧分别设置有导轨,导轨上滑动设置有氧烛箱。本发明通过在铝空气电池的一侧设置滑道,滑道的上下端分别设置弹簧和推杆电机,从而使氧烛箱可以沿滑道上下设置,通过上下滑动使氧烛箱与电解液箱接触或者分离,从而需低温启动时,可根据电解液箱温度,自适应调节氧烛箱和电解液箱接触面积,实现电解液的加热,提高了铝空气电池的低温启动效率以及多余温度的散热性能。
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公开(公告)号:CN114361510A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111523656.8
申请日:2021-12-14
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/04007 , H01M8/04014 , H01M8/04223 , H01M8/04225 , H01M8/04302 , H01M8/0432 , H01M8/0444 , H01M8/0606 , H01M12/06
摘要: 本发明公开了一种铝空气电池氧气浓度和电解液箱温度的自切换装置及方法,包括氧烛箱,所述的氧烛箱为盖帽式结构,用于与电解液箱体的上端盖合设置,所述盖帽式结构的顶板设置有用于放置氧烛单体的氧烛腔,所述的氧烛单体有多个,多个氧烛单体分离设置,氧烛腔内还设置有用于点燃各个氧烛单体的电子引发器。本发明通过该氧烛箱采用盒盖扣合式结构,将氧烛箱作为可扣合的上盖,安装时直接扣到电解液箱上,通过支架使两者非接触,保证低温启动时热氧气可以集聚,实现加热电解液箱的作用,同时通过对散热风扇的设置可以实现氧气浓度和电解液箱温度的自由切换。
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公开(公告)号:CN114221007A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111426885.8
申请日:2021-11-28
申请人: 郑州佛光发电设备有限公司 , 河南工业大学
IPC分类号: H01M8/2465 , H01M8/0297
摘要: 本发明的目的是提供一种电堆总线引出接头,通过调整电池单体阳极引出端、阴极引出端的位置,并新增Z型连接件、阴极总线引出接头、阳极总线引出接头,巧妙地将多块电池单体的串联只留下前后的一个阴极引出端、一个阳极引出端并以阴极总线引出接头、阳极总线引出接头予以连接,整个串联路上无接线,引出部分仅有前后端接线,防止了短路的发生,使结构更加紧凑。
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