规模化碱性电解水制氢的停机电解槽保温系统

    公开(公告)号:CN114959740B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210683232.6

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明提供一种规模化碱性电解水制氢的停机电解槽保温系统,涉及电解水制氢技术领域。系统包括多并一气液分离器、碱液内循环换热组件和碱液外循环换热组件;多并一气液分离器的底部的热碱液混合后进入碱液内循环换热组件,并送至停机的电解槽维持槽温,构成碱液内循环换热流程;多并一气液分离器的底部的热碱液混合后进入碱液换热器,另一组多并一气液分离器的底部的热碱液混合后进入碱液外循环换热组件中的碱液换热器,并送至停机的电解槽维持槽温,构成碱液外循环换热流程。这样,利用在运的电解槽工作时产生的多余热量给停机的电解槽保温,解决规模化碱性电解水制氢时停机的电解槽因温度偏低导致再启动时间变长、影响氢气产量的技术问题。

    区域电氢系统脱碳路径规划优化方法

    公开(公告)号:CN115079564B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210856118.9

    申请日:2022-07-21

    Abstract: 本发明提供一种区域电氢系统脱碳路径规划优化方法,涉及能源系统规划优化技术领域。方法包括:S1:建立区域电氢系统的架构;S2:选定规划周期及时间截面;S3:建立区域电氢系统的待优化变量;S4:建立优化目标函数;S5:建立约束条件方程;S6:配置优化算法;S7:更新当前时间截面的区域电氢系统的输入参数;S8:优化问题求解;S9:输出当前时间截面的区域电氢系统的优化结果,优化结果中的各设备装机作为设备已有装机反馈至下一时间截面优化;S10:判断当前时间截面是否为选定的最后时间截面,若否,返回S7,若是,结束。方法能够得到区域电氢系统脱碳进程中成本最优的容量配置和运行参数发展路径。

    规模化碱性电解水制氢的停机电解槽保温系统

    公开(公告)号:CN114959740A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210683232.6

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明提供一种规模化碱性电解水制氢的停机电解槽保温系统,涉及电解水制氢技术领域。系统包括多并一气液分离器、碱液内循环换热组件和碱液外循环换热组件;多并一气液分离器的底部的热碱液混合后进入碱液内循环换热组件,并送至停机的电解槽维持槽温,构成碱液内循环换热流程;多并一气液分离器的底部的热碱液混合后进入碱液换热器,另一组多并一气液分离器的底部的热碱液混合后进入碱液外循环换热组件中的碱液换热器,并送至停机的电解槽维持槽温,构成碱液外循环换热流程。这样,利用在运的电解槽工作时产生的多余热量给停机的电解槽保温,解决规模化碱性电解水制氢时停机的电解槽因温度偏低导致再启动时间变长、影响氢气产量的技术问题。

    电解槽集群控制方法、装置、计算机设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN117448886A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311546404.6

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种电解槽集群控制方法、装置、计算机设备及可读存储介质。该方法包括:确定各电解槽在当前周期的轮值状态,得到初始动态槽、初始静态槽与初始启停槽;确定初始动态槽和初始静态槽的常驻功率点,根据光伏预测曲线与预设控制策略对初始动态槽和初始静态槽的常驻功率点进行调整,按照调整后的中间动态槽和中间静态槽运行;更新中间动态槽和中间静态槽的老化状态,判断中间动态槽和中间静态槽的老化状态的相对关系是否发生变化;若发生变化,则更新中间动态槽和中间静态槽的轮值状态,得到优化动态槽与优化静态槽,再次进入实时控制策略步骤。本申请解决了光伏波动情况下电解槽的稳定运行和制氢需求的矛盾问题。

    合成气制造中热能介入的方法、甲醇合成方法及甲醇合成系统

    公开(公告)号:CN109305889B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201811417506.7

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明涉及能源再生利用领域,具体涉及合成气制造中热能介入的方法、甲醇合成方法及甲醇合成系统。所述合成气制造中热能介入的方法包括在电能转换成热能后,将所得热能用于合成气制造过程中;所述合成气主要包括氢气和一氧化碳;所述合成气制造的反应原料的输入量根据所得热能介入合成气制造后所获得的反应环境温度进行相应调控。本发明提供的合成气制造中热能介入的方法、甲醇合成方法及甲醇合成系统,其可以有效地利用废弃的电能资源,并有效降低废弃电能资源的波动性和不规律性对合成气制造的影响。

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