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公开(公告)号:CN217638578U
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202123387575.8
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01N15/08
Abstract: 本实用新型公开了一种可调节压缩量的柔性多孔材料渗透率测试系统,该测试系统包括:液体储罐、管道、辅助驱动泵、进口液阀、压力传感器、流量传感器、温度传感器、压差传感器、可调压缩量夹具、位移传感器、出口液阀、数据采集卡和计算机。该系统能够实现多孔材料在不拆卸夹具的情况下实现不同温度、不同方向、不同压缩率下流体渗透率的测定,同时该系统通过回路设计,使液体循环流入液体箱,不仅避免了试验中液体流体的浪费,同时也保证了液体的稳定性,提高了试验的测量精度。该系统拥有集成度较高的自动分析测试系统,减少数据处理与计算的时间和可能出现的人为误差。
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公开(公告)号:CN217134431U
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202123396445.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04007
Abstract: 本实用新型提供了一种深井换热式液流电池系统,所述系统包括电池、正极深井换热器、负极深井换热器、正极循环管路、负极循环管路和两个深井,两个深井隔开设置,正极深井换热器和负极深井换热器分别位于两个深井内,正极深井换热器通过正极循环管路与电池连通,负极深井换热器通过负极循环管路与电池连通,正极循环管路和负极循环管路上均设有泵。本实用新型液流电池系统将地热能利用与现有液流电池常规系统有机结合,减少系统复杂度和占地面积,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN217134429U
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202123184454.3
申请日:2021-12-17
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04701 , H01M8/04298 , H01M8/18
Abstract: 本实用新型公开一种高温液流电池系统外接式荷电状态在线检测装置,所述检测装置并联设置于所述液流电池系统的系统管路上,用于对通过所述系统管路的电解液荷电状态进行检测,所述检测装置包括:并联支路,所述检测装置通过并联支路并联在所述液流电池系统的系统管路上,所述并联支路的进出口上分别设有流量调节组件和控制阀;本实用新型可根据温度探测点的反馈通过调节电解液流量和冷却组件的制冷效果实现控温,可以有效降低进入检测电池的电解液温度,保证温度不会对电极造成损坏,降低了荷电状态检测的误差性。在线实时测量后,电解液回流至液流电池系统中,不会减少液流电池系统中的电解液总量,也不会降低整体系统运行温度。
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公开(公告)号:CN217133328U
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202122597773.0
申请日:2021-10-27
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01R31/378 , G01R31/396
Abstract: 本实用新型公开了一种电池组性能测试装置,包括多级储罐,用于储存正负极电解液,所述多级储罐通过联通管路分别与电池组的正负极进出口形成正极循环支路和负极循环支路;所述电解液分别通过设置于正极循环支路和负极循环支路上的循环泵单元完成正极循环和负极循环;本实用新型的装置可提供测试参数种类多、参数覆盖范围广;通过多级支路对正负极循环支路的流量的控制,能够为测试过程提供更加准确和稳定的流量参数。通过不同功率的电池堆/组相互组合提供不同的测试主体,更贴近工程应用需求,适宜在电化学储能技术研究、储能电池结构设计、储能技术的工程化应用等领域大规模推广应用。
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公开(公告)号:CN216696012U
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202122526417.X
申请日:2021-10-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01N17/02
Abstract: 本实用新型提供了一种控温隔热式的腐蚀测量装置,所述装置包括控温器,控温器上开设有腐蚀反应腔,腐蚀反应腔内分别设有参比电极、辅助电极、工作电极和液位监测器,腐蚀反应腔顶部设有密封盖,腐蚀反应腔外侧包覆一层保温层。本实用新型可以实现加热或制冷控温,能够使高温或低温环境下的腐蚀度测量更为精准;装置内部含液位监测器,当腐蚀液液位下降至预设值影响测量精准度时,自动联锁关闭控温器,能够极大提高装置运行的稳定性;本实用新型的腐蚀测量装置还带有保温层,有效节能节电且结构小巧便于拆卸携带,应用场景广泛。
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公开(公告)号:CN216389468U
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202122231475.X
申请日:2021-09-15
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04701 , H01M8/04007 , H01M8/0432
Abstract: 本实用新型公开了一种应用于液流电池的维温系统,其技术方案要点是液流电池系统正极管道和负极管道分别设置有换热器,所述换热器管程通电解液,所述换热器管程进口接所述液流电池系统的主循环泵出口管路,所述换热器管程出口接所述液流电池系统的电池堆入口管道,换热器靠主循环泵带动完成电解液换热循环。该系统在电解液储罐外利用管道换热器与电解液进行换热,采用间接换热的方式,减少系统故障率和维修率。并且本系统对储能系统中电解液加热均匀,可以确保储能系统在最佳温度范围内运行,以达到储能系统效率最优。同时有利于液流系统高效稳定运行,解决了现有技术存在的电解液温度不均匀,系统温度控制不准确,维修成本高的问题。
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公开(公告)号:CN214149522U
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202120441234.5
申请日:2021-03-01
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01F25/00
Abstract: 本实用新型公开一种密封式称重标定系统,包括标定装置、称重装置、保护气输送支路和介质回收支路;其中,标定装置第一端与称重装置连通,标定装置第二端与介质回收支路第一端连通,介质回收支路第二端与称重装置连通,保护气输送支路与称重装置连通;称重装置能够移动、升降,大幅度提高适用性;称重装置还能够实现流动介质充分隔离和保护;标定装置可以实现不同温度流动介质的调节,能够扩展流量计标定工况,提供更加准确数据;在称重装置和标定装置不同位置设置了测量单元,能够确保测量工况稳定的同时获取更多测量数据,为后续性能分析提供科学依据;称重装置能够实时记录重量随时间变化数据,为称重标定提供更加准确的数据。
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公开(公告)号:CN222380597U
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202420241592.5
申请日:2024-01-31
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/0273 , H01M8/0258 , H01M8/0271 , H01M8/18 , H01M8/2465 , H01M8/2483 , H01M8/2484
Abstract: 本实用新型公开了一种双面流道的板框和二分堆电池堆结构,双面流道的板框,包括:第一通孔、第二通孔、第三通孔、第四通孔、第一翻转口、第二翻转口、第三翻转口、第四翻转口和电极腔;所述第一通孔、第二通孔、第三通孔和第四通孔设置在板框四角处;所述第一通孔与第一翻转口连通;所述第一翻转口与电极腔连通;所述电极腔与第二翻转口连通;所述第二翻转口与第三通孔连通;所述第二通孔与第三翻转口连通;所述第三翻转口与电极腔连通;所述电极腔与第四翻转口连通;所述第四翻转口与第四通孔连通。本实用新型公开的一种双面流道的板框,最大化利用了板框幅面,为后续注塑生产提供了有力支撑。
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公开(公告)号:CN221508235U
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202323130774.X
申请日:2023-11-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/0273 , H01M8/0258 , H01M8/18 , H01M8/24 , H01M8/0293
Abstract: 本实用新型属于液流电池技术领域,公开一种水平翻转安装形式的液流电池板框、单电池及电池堆,其中板框包括电解液进出口和电极腔,电极腔通过膜分割形成负极电极腔和正极电极腔;电极腔的两侧还设置有正极翻转孔和负极翻转孔;板框相对的上下端面上均设置有电解液槽且满足:板框的下端面的电解槽水平旋转180°后与板框的上端面的电解槽重合;多个板框堆叠时,上下板框的电解液槽形成正极电解液流道和负极电解液通道;本实用新型多个板框进行堆叠时形成双面电解液流道,充分利用幅面,减少了厚度较厚的区域,注塑生产时,减少了缩水缺陷,板框减小了变形,提高了产品可靠性。提高幅面利用率减少了使用的材料,降低了物料成本。
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公开(公告)号:CN220455425U
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202320556078.6
申请日:2023-03-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: G01R27/02
Abstract: 本实用新型公开了一种薄板电阻测量装置,属于电阻测量技术领域,一种薄板电阻测量装置,包括框架部件,两测量机构,分别安装于两所述臂部上,并对应在两所述测量机构之间形成有检测区间,所述测量机构包括固定在所述臂部上的安装座体和设置于所述安装座体上的探针,两所述测量机构内的探针轴线重合,且至少一个所述探针被配置为能够沿检测方向线性移动。通过设置测量机构中探针的移动能够实现薄板电阻的精确测量。
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