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公开(公告)号:CN113571807A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202111117760.7
申请日:2021-09-24
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/6556 , H01M10/659 , H01M10/6567 , H01M10/6569
Abstract: 本发明提供了蓄能式电池液冷和加热的热管理系统,所述热管理系统包括有:蓄热供热系统,用于给跨临界制热和制冷系统提供换热的冷源,以及给电池加热系统提供换热的热源;跨临界制热和制冷系统,用于将冷源与跨临界制热和制冷系统中的换热源进行换热,并将换热后的换热源提供给电池冷却系统进行换热;电池加热系统,用于对电池进行加热;电池冷却系统,用于对电池进行冷却。本发明有效的对蓄能式电池进行热管理。
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公开(公告)号:CN112151844B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN201911166365.0
申请日:2019-11-25
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04007 , H01M8/2465
Abstract: 本发明公开了一种用于液流电池堆的保温板和具有其的液流电池堆,所述保温板包括在厚度方向层叠布置的第一板体和第二板体,所述第一板体上形成有在所述第一板体上延伸的第一电解液流道,所述第二板体上形成有在所述第二板体上延伸的第二电解液流道,所述第一电解液流道和所述第二电解液流道隔离开。根据本发明的用于液流电池堆的保温板,可以对与之相邻的电池单元形成保温作用,提高电池单元之间的性能一致性与稳定性,提高电池能量效率,降低电池系统成本,解决现有技术中电池单元性能不一致的问题。
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公开(公告)号:CN113314730A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110296785.1
申请日:2021-03-19
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04276 , H01M8/04701 , H01M8/18 , H01M8/2455 , H01M8/2484
Abstract: 本发明公开了一种液流电池温控管路系统,所述液流电池温控管路系统包括电池堆、储罐、第一管路、第二管路、泵组、保温管路、散热管路,储罐用于存储电解液,第一管路的一端与储罐连通,第一管路的另一端与电池堆连通,第二管路的一端与储罐连通,第二管路的另一端与电池堆连通,泵组设在第一管路和/或第二管路上,保温管路的一端与第一管路连通,保温管路的另一端与第二管路连通,保温管路上设有第一阀门,散热管路的一端与第一管路连通,散热管路的另一端与第二管路连通,散热管路上设有第二阀门。本发明的液流电池温控管路系统既能够实现对液流电池的补热,也能够加快液流电池的散热,且结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN115746560B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211289148.2
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
Abstract: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体公开了一种两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及制备方法,形成所述两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜具有磺化聚苯并咪唑单元和小分子醇单元;本发明通过将醇类小分子引入到磺化聚苯并咪唑基质中,醇类小分子与磺化聚苯并咪唑之间的氢键和疏水作用诱导形成了基于微相分离的离子传输纳米通道,实现了质子与铁铬离子的高度筛选。制备所得的两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜具有高质子传导率、高离子选择性和高稳定性,可应用于铁铬液流电池。
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公开(公告)号:CN116148681A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310444595.9
申请日:2023-04-24
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/378 , G06F17/18 , G06F18/214
Abstract: 一种铁‑铬液流电池性能预测方法,通过获取目标铁‑铬液流电池储能电堆充放电实验数据,其中,所述充放电实验数据是在相同系统完整充放电循环状态下获取到的;针对所述充放电实验数据进行整理并将所述充放电实验数据转化为独立变量;将所述独立变量作为特征输入变量,构建多元线性回归模型,通过所述多元线性回归模型针对电池性能指标进行预测。由此可见,本发明能够针对铁‑铬液流电池性能预测,尤其针对铁‑铬液流电池的库伦效率、电压效率以及能量效率进行预测,通过建立多元线性回归模型来预测电池性能,能够降低研发团队的实验成本、缩短研发时间,提升经济效益。
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公开(公告)号:CN115763918A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211288319.X
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/1044 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1027 , H01M8/1069 , H01M8/1072 , H01M8/1081 , H01M8/1086 , H01M8/18
Abstract: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体公开了一种SCOF磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及其制备方法,形成SCOF磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜的SCOF磺化聚苯并咪唑具有SCOF单元和磺化聚苯并咪唑单元,本发明以磺化聚苯并咪唑作为聚合物基体,将磺酸功能化的COF填料引入到磺化聚苯并咪唑基质中,通过亲水基团和孔结构协同作用以构建高质子选择性纳米通道对其进行功能化改性,使得该复合膜具有高的离子选择性和质子传导能力,有效提升了磺化聚苯并咪唑复合膜的铁铬液流电池性能和物理化学性能。
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公开(公告)号:CN115603189A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211314717.4
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司(CN)
Abstract: 本发明公开一种机柜及其除湿防冷凝方法,其中机柜包括柜体、抽风部件、导风部件、风道调节部件、隔板部件、湿度传感器和电感单元;柜体顶部和底部开口,抽风部件设置在柜体的顶部,风道调节部件、隔板部件、湿度传感器和电感单元均设置在柜体内部;导风部件设置在抽风部件下方,导风部件上方的出风口与抽风部件的进风口连通,风道调节部件顶部的出风口与导风部件下端的进风口连通,电感单元设置在柜体的底部,隔板部件设置在电感单元和风道调节部件之间,隔板部件用于将风道调节部件下方的柜体内部空间分割为多个相互连通的风道,湿度传感器设置在隔板部件上。本发明利用机柜内部的电器元件的废热进行除湿,无需增加加热器,降低机柜使用能耗。
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公开(公告)号:CN115102183A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210658978.1
申请日:2022-06-09
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司 , 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 , 中南大学
IPC: H02J3/24 , H02J3/38 , H02J3/40 , G06F30/327 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种级联式微电网频率控制电路及设计方法。包括:公共负载和多个逆变器单元,多个逆变器单元之间串联,逆变器单元包括分布式电源、串联逆变器和谐振电路,逆变器单元还包括内环控制电路,用于根据串联逆变器同步控制逻辑,对逆变器单元的频率进行同步;根据分散式二次频率控制逻辑,对逆变器单元的频率进行二次恢复控制。能够在不进行通信的情况下实现频率控制,降低了通信成本,避免了通信延时、丢包、故障风险,提高了级联式微电网系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN113314730B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110296785.1
申请日:2021-03-19
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04276 , H01M8/04701 , H01M8/18 , H01M8/2455 , H01M8/2484
Abstract: 本发明公开了一种液流电池温控管路系统,所述液流电池温控管路系统包括电池堆、储罐、第一管路、第二管路、泵组、保温管路、散热管路,储罐用于存储电解液,第一管路的一端与储罐连通,第一管路的另一端与电池堆连通,第二管路的一端与储罐连通,第二管路的另一端与电池堆连通,泵组设在第一管路和/或第二管路上,保温管路的一端与第一管路连通,保温管路的另一端与第二管路连通,保温管路上设有第一阀门,散热管路的一端与第一管路连通,散热管路的另一端与第二管路连通,散热管路上设有第二阀门。本发明的液流电池温控管路系统既能够实现对液流电池的补热,也能够加快液流电池的散热,且结构简单,成本低。
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公开(公告)号:CN113314733A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110298293.6
申请日:2021-03-19
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04082 , H01M8/04186 , H01M8/04276 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种铁铬液流电池再平衡系统,所述铁铬液流电池再平衡系统包括平衡储罐、再平衡电池、直流电源、第一进液管、第一出液管、第一泵、第二进液管、第二出液管和第二泵,直流电源设在再平衡电池上,第一进液管和第一出液管均连通设置在平衡储罐和在平衡电池的正极之间,第一泵设在第一进液管和/或第一出液管上,第二进液管和第二出液管均连通设置在正极储罐和在平衡电池的负极之间,第二泵设在第二进液管和/或第二出液管上。本发明的铁铬液流电池再平衡系统降低了成本,无需频繁补充有效活性物质,实现了对电解液中氢离子的补充。
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