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公开(公告)号:CN117328104A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311120212.9
申请日:2023-08-31
Applicant: 北京航天动力研究所 , 北京航天石化技术装备工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高压水电解系统用排水阻气的气水分离装置及实现方法,该装置包括水电解槽、氢气水分离器、电磁阀、控制阀门、常压水箱、循环水泵。水电解槽的阳极端将氧气和未电解的水排至常压水箱内,水电解槽的阴极端将氢气和水排至氢气水分离器内,收集分离后的氢气,剩余未被分离的水与氢气经管路排出,在管路上顺序设置有电磁阀、控制阀门,电磁阀通过间歇开启控制管路通断,控制阀门根据管路压力变化控制管路通断,在电磁阀、控制阀门的配合作用下,氢气通过控制阀门排出,水经管路返回至常压水箱。通过本发明的应用,能够有效提高高压水电解系统的性能和安全性。
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公开(公告)号:CN117318001A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311034002.8
申请日:2023-08-16
Applicant: 北京航天动力研究所 , 北京航天石化技术装备工程有限公司
IPC: H02J1/10 , H02J7/34 , H02J7/00 , H01M10/42 , H01M8/04082
Abstract: 本发明公开了一种兼容火箭推进剂的氢氧燃料电池混合能源系统,控制氢氧燃料电池发电子系统与锂电池储能子系统向直流母线取电或供电,均与能量管理子系统连接;推进剂受控蒸发子系统向氢氧燃料电池发电子系统传递氢气和氧气,氢氧燃料电池发电子系统向直流母线供应直流电,锂电池储能子系统根据自身电压与直流母线电压之间的差值,向直流母线供应或获取直流电,负载用电子系统根据自身用电需求向直流母线获取相应的电能;能量管理子系统读取锂电池储能子系统的实时电量及负载用电子系统的实时电量需求,控制推进剂受控蒸发子系统的氢氧蒸发量,通过控制氢氧燃料电池发电子系统的进气量起到控制发电量的作用,以满足负载用电子系统的用电需求。
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公开(公告)号:CN116706136A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310647703.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04082 , H01M8/04119 , H01M8/0662 , H01M8/04955 , H01M8/04746
Abstract: 本发明涉及一种燃料电池系统氢回路稳压排氮装置,包括气水分离器、进口三通阀、出口三通阀、氮气冷凝器、氢气循环部件;电堆氢气出口的混合气体进入气水分离器分离液态水;气水分离器的出气口与进口三通阀的进气口连接,进口三通阀的第一出气口与出口三通阀的第一进气口连接,进口三通阀的第二出气口与氮气冷凝器的进气口连接;氮气冷凝器的出气口与出口三通阀的第二进气口连接;氮气冷凝器用于将进入其内部的混合气体中的氮气液化成液氮;出口三通阀的出气口连接氢气循环部件。本发明解决了常规的排氢阀排氮方式易出现氢路压力大幅波动以及氢气利用率低的问题,可有效延长燃料电池寿命、提高系统氢气利用率。
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公开(公告)号:CN115572983A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211056760.5
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: C25B1/04 , C25B9/67 , C25B15/02 , C25B15/08 , C01B3/00 , H01M8/04029 , H01M8/04082 , H01M8/0606
Abstract: 本申请涉及制氢储能热电联供领域,具体公开了一种用于水电解器、燃料电池的热电联供系统及其控制方法。热电联供系统包括水电解器及其换热器、燃料电池及其换热器、金属储氢器及其换热器和散热器;当水电解器工作时,换热液体能够经水电解换热器流向金属储氢换热器,并回流至水电解换热器;当燃料电池工作时,换热液体能够经燃料电池换热器流向金属储氢换热器,并回流至燃料电池换热器;散热器设置于金属储氢换热器的入口侧,用于对待输入至金属储氢换热器的换热液体降温。由此有利于提高水电解制氢‑金属储氢‑燃料电池发电集成系统的能源利用效率,同时满足三个子系统所需冷却液温度平台需求,简化水热管理系统的设计方案。
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公开(公告)号:CN115425255A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211026078.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 北京航天动力研究所
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04746 , H01M8/04992
Abstract: 本申请涉及引射器领域,具体公开了一种引射器,引射器应用的气体供应循环系统包括:燃料电池、目标气源、压力调节阀、引射器、开关阀;压力调节阀和引射器并联连接在燃料电池和目标气源之间;引射器的工作入口与目标气源连接,燃料电池排出的目标气体通过引射入口进入引射器,并与工作入口输入的目标气体混合,混合后的目标气体通过引射器出口输出至燃料电池;引射器应用于N个工况,N个工况与N个可达到引射系数一一对应,在N个工况中的每个工况下,引射器的设计引射系数小于每个工况对应的可达到引射系数。本申请提供的引射器可以为燃料电池在全工况内提供恒定的工作流量,以及满足燃料电池需求的氢气循环量。
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公开(公告)号:CN114688077A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202111481500.8
申请日:2021-12-06
Applicant: 北京航天动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种改善动静部件间隙密封效果的旋涡泵叶轮结构,在旋涡泵叶轮两侧壁面分别加工出多个径向离心叶片,形成泵送效应,在泄露量较小时改善动静部件间隙密封效果显著,本发明进一步公开了由多个径向离心叶片和环形密封槽交错形成的网型结构,利用泵送效应和节流效的共同作用,形成了适用于旋涡泵全工况范围的旋涡泵叶轮,尤其能够改善泄露量较大时动静部件间隙密封效果,减少间隙泄露,提高容积效率。本发明还公开了一种包含上述旋涡泵叶轮结构的旋涡泵。
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