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公开(公告)号:CN116632884A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310460151.4
申请日:2023-04-26
Applicant: 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于光伏发电的SOEC系统功率调控方法,所述SOEC系统功率调控方法包括如下步骤:S1:初始化高温固体氧化物电解制氢模块和蓄电池的设备参数;S2:获取光伏阵列、高温固体氧化物电解制氢模块和蓄电池的当前运行参数;S3:根据功率分配策略,确定下一时刻高温固体氧化物电解制氢模块的电解功率设定值;S4:控制模块对高温电解制氢模块开展功率调控,使其满足功率分配要求。本发明所述SOEC系统功率调控方法解决了由于高温固体氧化物电解制氢系统响应慢而无法快速跟踪光伏阵列发电功率波动的问题。
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公开(公告)号:CN113163528A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110318494.8
申请日:2021-03-25
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种可高温加热的气体电加热器,包括流道盘管、加热管组和导热金属,其中,加热管组嵌套在流道盘管的内部,流道盘管和加热管组通过导热金属浇铸在一起形成整体,使得加热管组产生的热量能够通过导热金属传到流道盘管上,从而加热流道盘管中湍流的待加热气体。本发明还提供上述的气体电加热器的制备方法,包括将加热管组伸到流道盘管的内侧相对固定,在浇铸模具中,使加热管组升温,将液态的导热金属注入浇铸模具内,冷却使得流道盘管和加热管组通过导热金属浇铸在一起形成整体。根据本发明的可高温加热的气体电加热器,流道盘管和加热管组通过导热金属浇铸在一起形成整体,具有结构紧凑、体积小、加热效率高、可用作高温加热等特点。
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公开(公告)号:CN112736270A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110050829.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/0656 , C25B1/042 , C25B15/08
Abstract: 本发明涉及一种质子传导SOEC和氧离子传导SOFC联合装置,制氢系统为质子传导型SOEC电解水蒸气制氢装置,电力供应系统向制氢系统提供电解电源,供水系统向制氢系统提供原料水,氢气分配系统向制氢系统提供保护氢气,制氢系统产生的氢气存储到纯化缓存储氢系统中,发电系统为氧离子传导型SOFC发电装置,氢气分配系统向发电系统提供原料氢,电管理系统将发电系统消耗氢气产生的电能输送到电管理系统中,产生的热量存储到熔盐储热系统中。根据本发明的质子传导SOEC和氧离子传导SOFC联合装置,制氢装置在高效电解制氢的同时降低制造难度,发电装置既产生了电能又用熔盐储热回收了发电产生的高品质热,整体的能量利用效率高。
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公开(公告)号:CN117334934A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311297117.6
申请日:2023-10-09
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M4/90 , H01M4/86 , H01M8/1246 , C01G53/00
Abstract: 本发明涉及一种复合电极材料及其制备方法和氢电极层。复合电极材料包括镍酸锂材料和氧化物陶瓷材料;镍酸锂材料具有八面体形貌和尖晶石型结构;镍酸锂材料的化学式为LixNiO2‑y,其中,0
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公开(公告)号:CN117457951A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311440087.X
申请日:2023-10-31
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/0656 , H01M8/2484 , H01M8/2457 , H01M8/04089 , H01M8/04082 , C25B1/042
Abstract: 本申请一种基于可逆固体氧化物电池的氢储能系统,包括:电堆模组,包括第一进口、第二进口、第一出口和第二出口;氢气储存装置,与第一进口连接;高温水蒸气发生装置,与第一进口连接;空气输入装置,与第二进口连接;第一冷却装置,与第一出口连接;气液分离装置,分别与第一冷却装置、第一进口和氢气储存装置连接;第二冷却装置,与第二出口连接。该氢储能系统可应用于高温电解制氢工况,又可直接应用于氢气氧气反应发电工况,两种工况下的管路布置具有高度耦合性,可实现工况快速在线切换,并且结构简单,操作方便,大大提高了工况切换效率,实现化学能和电能的高效洁净可逆转换,有助于电力系统削峰填谷。
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公开(公告)号:CN116785940A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310650770.X
申请日:2023-06-02
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明属于分离膜技术领域,公开一种耐高温陶瓷分离膜及其制备与应用。本发明对管式膜或中空纤维膜依次进行酸刻蚀、疏水材料浸泡以及辐照交联处理从而得到耐高温陶瓷分离膜。本发明的耐高温陶瓷膜有效实现了高温下氢气与水蒸气的分离,实现高温水蒸气的回用,降低高温电解水蒸气技术中的热能和水资源消耗,明显降低高温电解水蒸气过程中的生产成本。
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公开(公告)号:CN112410800A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011346092.0
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种高低温电解水制氢储氢耦合装置,纯水电解制氢系统与第一直流电源连接以通过第一直流电源的接通来启动纯水电解制氢系统的产氢,高温电解制氢系统与第二直流电源连接以通过第二直流电源的接通来启动高温电解制氢系统的产氢,纯水电解制氢系统的第一出口管路与纯化装置直接连接,纯水电解制氢系统的第二出口管路与引射器的主气路进口连接,高温电解制氢系统与引射器的侧气路进口连接,引射器的公共气体出口与纯化装置连接,储氢瓶组分别与纯化装置和高温电解制氢系统连接。本发明还涉及一种高低温电解水制氢储氢耦合方法。根据本发明的高低温电解水制氢储氢耦合装置和方法,产生同样量的氢气所需的用电量减少,降低了产氢电耗。
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公开(公告)号:CN112736270B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202110050829.2
申请日:2021-01-14
Applicant: 中国科学院上海应用物理研究所
IPC: H01M8/0656 , C25B1/042 , C25B15/08
Abstract: 本发明涉及一种质子传导SOEC和氧离子传导SOFC联合装置,制氢系统为质子传导型SOEC电解水蒸气制氢装置,电力供应系统向制氢系统提供电解电源,供水系统向制氢系统提供原料水,氢气分配系统向制氢系统提供保护氢气,制氢系统产生的氢气存储到纯化缓存储氢系统中,发电系统为氧离子传导型SOFC发电装置,氢气分配系统向发电系统提供原料氢,电管理系统将发电系统消耗氢气产生的电能输送到电管理系统中,产生的热量存储到熔盐储热系统中。根据本发明的质子传导SOEC和氧离子传导SOFC联合装置,制氢装置在高效电解制氢的同时降低制造难度,发电装置既产生了电能又用熔盐储热回收了发电产生的高品质热,整体的能量利用效率高。
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公开(公告)号:CN117406603A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311544220.6
申请日:2023-11-20
Applicant: 国网上海市电力公司 , 中国科学院上海应用物理研究所 , 国网上海综合能源服务有限公司
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应时空模型的SOEC电压预测控制方法,属于高温电解制氢技术领域。本发明首先基于Aspen ACM建立考虑衰减机制的SOEC分布式动态模型,以预设的激励信号为激励输入,获取SOEC在气体流道方向上不同位置点的电压数据;基于获取的电压数据,采用时空LS‑SVM方法建立电压时空预测模型;基于电压时空预测模型,采用模型预测控制方法,建立SOEC电压预测控制器;针对SOEC衰减导致的模型失真问题,基于梯度下降法,通过局部优化来对电压时空预测模型的参数进行动态校正,保证模型的预测精度。
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公开(公告)号:CN115513977A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211278146.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 中国科学院上海应用物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于RSOC技术的风光‑氢综合能源系统、方法、设备及介质,系统包括:风电场、光伏阵列、蓄电池、RSOC制氢发电系统、储氢系统,该系统用于风光电的多元消化;此外,在基于RSOC技术的风光‑氢综合能源系统的能量管理方法中,首先采集风电功率、光电功率、蓄电池、RSOC系统、储氢系统及负荷需求的实时状态,采用基于规则的能量管理方法确定RSOC系统的运行模式、RSOC系统的运行功率和蓄电池的分配功率,从而提高综合能源系统调控性能,使整个风电‑氢综合系统安全、高效、可靠的运行,稳定实现系统稳定供电。
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