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公开(公告)号:CN118693307A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202411039778.3
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04082 , H01M8/065
Abstract: 本申请属于燃料电池技术领域,提供了一种燃料电池装置及供氢方法,燃料电池装置包括供氢单元、燃料电池单元和控制模块,供氢单元包括制氢模块和储氢模块,制氢模块包括供水器和水解制氢器;储氢模块包括温控器以及固态储氢器。本申请以水解制氢器为主要供氢源,利用固态储氢器的氢气释放和吸收,配合实现对燃料电池的稳定供氢,并且固态储氢器能够吸收水解制氢停机阶段产生的压力低和流量小的氢气,有稳定性和便利性好等特点。
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公开(公告)号:CN117346383A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311400634.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
Abstract: 本申请涉及一种基于有机朗肯循环的余热利用系统,包括:有机朗肯循环子系统和冷却循环子系统,冷却循环子系统与有机朗肯循环子系统中的冷凝器耦合相连;有机朗肯循环子系统包括:蒸发器、膨胀机、冷凝器和变频工质泵;蒸发器的进口引入热源进水,蒸发器的出口引出热源回水;膨胀机的进口与蒸发器的出口相连通;冷凝器的进口与膨胀机的出口相连通;变频工质泵的进口与冷凝器的出口相连通;变频工质泵的出口与蒸发器的进口相连通;冷却循环子系统包括:冷却塔和变频冷却水泵;冷却塔的进口与有机朗肯循环子系统中冷凝器的出口相连通;变频冷却水泵的进口与冷却塔的出口相连通;变频冷却水泵的出口与有机朗肯循环子系统中冷凝器的进口相连通。
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公开(公告)号:CN119461436A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411708614.5
申请日:2024-11-27
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
Abstract: 本申请属于固废回收技术领域,提供了一种铝基固废的回收方法,包括:将含有硫酸的第一酸性溶液和铝基固废混合进行酸洗,得到第一混合液;对第一混合液进行过滤得到滤饼,将第一碱性溶液和滤饼混合,碱溶得到第二混合液;对第二混合液进行过滤得到滤液,将滤液和模板剂混合得到第三混合液,向第三混合液中加入第二酸性溶液调节pH后,得到沉淀;将沉淀煅烧后得到第一氧化铝混合物。进一步地,对第一氧化铝混合物进行精处理能够获得氧化铝粉末。本申请的回收方法溶出效率高且产物纯度高、比表面积高。
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公开(公告)号:CN119833682A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411954852.4
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
IPC: H01M8/04746 , H01M8/065 , H01M8/04089
Abstract: 本发明公开了水解制氢变流量供气控制方法,包括如下步骤:向水解制氢系统的变流量控制模块的输入信号包括:实时制氢压力P'、压力波动值k、低压力阈值Plo、高压力阈值Phi、制氢目标流量Q0、需求流量Q1、目标制氢压力P0和压力持续升降信号。上述水解制氢变流量供气控制方法,能够应用于燃料电池水解制氢领域,根据燃料电池动态工况变载需求,水解制氢流量进行动态变载响应,在变载的过程中,基于实时制氢压力P'、压力波动值k、低压力阈值Plo、高压力阈值Phi、制氢目标流量Q0、需求流量Q1、目标制氢压力P0和压力持续升降信号进行变载流量的调节,避免制氢压力的剧烈波动,实现水解制氢氢气压力和流量的动态调节、平稳供给。
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公开(公告)号:CN118693307B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411039778.3
申请日:2024-07-31
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
IPC: H01M8/04089 , H01M8/04082 , H01M8/065
Abstract: 本申请属于燃料电池技术领域,提供了一种燃料电池装置及供氢方法,燃料电池装置包括供氢单元、燃料电池单元和控制模块,供氢单元包括制氢模块和储氢模块,制氢模块包括供水器和水解制氢器;储氢模块包括温控器以及固态储氢器。本申请以水解制氢器为主要供氢源,利用固态储氢器的氢气释放和吸收,配合实现对燃料电池的稳定供氢,并且固态储氢器能够吸收水解制氢停机阶段产生的压力低和流量小的氢气,有稳定性和便利性好等特点。
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公开(公告)号:CN118835111A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410975200.2
申请日:2024-07-19
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛) , 鞍钢实业微细铝粉有限公司
Abstract: 本申请属于氢气技术领域,提供一种水解制氢材料及其制备方法,制备方法包括:将包含铝、铟和锡的合金熔体原料进行加热熔化,得到合金熔体;对合金熔体进行第一冷却处理,将合金熔体冷却至转变温度,转变温度≥120℃,然后再进行第二冷却处理,得到含有InSn4和In3Sn的水解制氢材;第一冷却处理的冷却速度大于第二冷却处理的冷却速度,第二冷却处理的冷却速度为2℃/s~10℃/s。本申请制得的水解制氢材料具有成本低、产氢速率快和效率高等特点。
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公开(公告)号:CN119725638A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411992601.5
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
IPC: H01M8/0606 , H01M8/0662 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/0612 , C01B3/08 , C01B3/06 , C01B3/32 , C01B3/00
Abstract: 本发明公开了一种复合储氢装置以及燃料电池。复合储氢装置包括第一反应室以及第二反应室,所述第一反应室设置于所述第二反应室内,所述第一反应室内用于通过水解反应制备氢气,所述第二反应室用于通过吸热反应制备氢气或者储备氢气,所述第一反应室与所述第二反应室分别用于连接燃料电池。燃料电池包括上述的复合储氢装置。所述复合储氢装置的第一反应室与所述第二反应室分别连接燃料电池以为所述燃料电池提供氢源。本申请的复合储氢装置,设置需要吸热才能反应的储氢或者制氢方式,例如有机液态储氢,甲醇重整制氢,固态储氢等,实现对第一反应室内水解反应释放的热量的再利用,提高能量利用效率,同时提高系统储氢密度。
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公开(公告)号:CN118912369A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411190378.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
Abstract: 本发明公开了一种液氢储瓶空排氢气回收系统及其回收方法。回收系统包括液氢瓶、液氢泵、液氢汽化器、气氢控制阀门、仲正氢转化冷却器、固态储氢罐、温控装置及固态储氢出口控制阀门,液氢瓶连接有用氢管道,液氢泵与液氢汽化器设置用氢管道,固态储氢罐通过回收管道连接于液氢瓶,气氢控制阀门与仲正氢转化冷却器设置于回收管道上且气氢控制阀门更靠近于液氢瓶,温控装置连接于固态储氢罐用于控制固态储氢罐的温度,固态储氢罐还连接有用于连通用氢设备的再利用管道,固态储氢出口控制阀门设置于再利用管道。本发明能实现液氢瓶汽化氢气有效回收利用,避免氢气直接排放带来的氢气积聚等风险,减少资源浪费,兼具经济性和安全性。
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公开(公告)号:CN119244937A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411370784.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
Abstract: 本发明公开了一种液氢储瓶空排氢气消纳处理系统及其处理方法,处理系统包括液氢储瓶、汽氢压力检测部件、排氢控制阀门、氢气储气容器、消氢反应器以及空气进气管道,液氢储瓶通过消纳管道与氢气储气容器、消氢反应器依次顺序连接,液氢储瓶用于储存液体氢气,氢气储气容器用于储存汽化的气态氢气,汽氢压力检测部件与排氢控制阀门设置在消纳管道上且位于液氢储瓶与氢气储气容器之间,空气进气管道的一端连接在消纳管道上位于氢气储气容器与消氢反应器之间的位置,空气进气管道用于向消氢反应器内输入空气以实现氧气与氢气进行消氢反应。本申请结构简单,能耗少,可实现液氢储瓶汽化氢气的有效处理,避免氢气直接排放带来的氢气积聚等风险。
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公开(公告)号:CN118516696A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410928146.6
申请日:2024-07-11
Applicant: 中国海洋工程研究院(青岛)
IPC: C25B9/60 , C25B9/67 , C25B15/08 , C25B15/021 , C25B1/04
Abstract: 本申请涉及氢气技术领域,提供了一种水解制氢装置及其制氢方法和用氢装置,水解制氢装置包括:制氢反应器、供水器、水回收器、散热器、产氢检测器和控制器,制氢反应器包括至少两个制氢模块;通过控制器接收产氢检测器检测得到的制氢模块的产氢量,并控制制氢模块的运行以及散热器的运行;当制氢模块的产氢量大于停机产氢量时,减少散热器对制氢模块提供的冷量,制氢模块内温度升高并蒸发制氢模块内的水。本申请利用多个制氢模块依次运行,并利用水解制氢反应放热,蒸发回收向制氢模块中加入的过量水,提高水的利用率,降低水解制氢装置的用水量。
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