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公开(公告)号:CN119495772A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411667127.9
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及液流电池技术领域,尤其涉及一种在线恢复含卤素的液流电池容量的系统、方法及应用。所述系统包括,液流电池工作子系统、液流电池再平衡子系统和卤素回收子系统,其中,所述液流电池工作子系统中的电解液含有卤素;液流电池再平衡子系统用于在线恢复所述液流电池工作子系统容量;所述卤素回收子系统用于回收液流电池再平衡子系统在线恢复所述液流电池工作子系统容量过程中产生的卤素气体。本发明给出的容量恢复工艺系统及策略,普遍适用于含卤素的液流电池,尤其是铁‑铬液流电池,适用于各种规模的液流电池储能系统和项目,使其实现高电解液利用率、高储电量、高性能、高循环次数、长使用寿命的稳定运行。
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公开(公告)号:CN113817197B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202110991399.4
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司 , 大连理工大学
IPC: C08G8/28
Abstract: 本发明提供了一种两性聚醚醚酮离子交换膜及其制备方法。两性聚醚醚酮具有以下结构单元:基础单元:#imgabs0#磺化单元:#imgabs1#胺化单元#imgabs2#其中,R1和R2分别独立地选自C1‑C5的烷基、C6‑C10的芳基或C5‑C10的杂芳基,两性聚醚醚酮的分子量为23000~38000,磺化单元的摩尔比为60~90%,胺化单元的摩尔比为1~5%;制备方法包括:步骤S1,将两性聚醚醚酮分散在有机溶剂中,得到铸膜液;步骤S2,采用辊涂工艺将铸膜液涂覆至基材上形成涂层,得到涂覆基材;步骤S3,对涂覆基材进行干燥,得到两性聚醚醚酮离子交换膜。利用本申请两性聚醚醚酮为原料、采用辊涂方式制作离子交换膜,方法简单易于推广。
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公开(公告)号:CN115746560A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211289148.2
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体公开了一种两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及制备方法,形成所述两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜具有磺化聚苯并咪唑单元和小分子醇单元;本发明通过将醇类小分子引入到磺化聚苯并咪唑基质中,醇类小分子与磺化聚苯并咪唑之间的氢键和疏水作用诱导形成了基于微相分离的离子传输纳米通道,实现了质子与铁铬离子的高度筛选。制备所得的两亲性醇类自组装诱导磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜具有高质子传导率、高离子选择性和高稳定性,可应用于铁铬液流电池。
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公开(公告)号:CN115763918B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202211288319.X
申请日:2022-10-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/1044 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1027 , H01M8/1069 , H01M8/1072 , H01M8/1081 , H01M8/1086 , H01M8/18
Abstract: 本发明属于离子交换膜技术领域,具体公开了一种SCOF磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜及其制备方法,形成SCOF磺化聚苯并咪唑离子交换复合膜的SCOF磺化聚苯并咪唑具有SCOF单元和磺化聚苯并咪唑单元,本发明以磺化聚苯并咪唑作为聚合物基体,将磺酸功能化的COF填料引入到磺化聚苯并咪唑基质中,通过亲水基团和孔结构协同作用以构建高质子选择性纳米通道对其进行功能化改性,使得该复合膜具有高的离子选择性和质子传导能力,有效提升了磺化聚苯并咪唑复合膜的铁铬液流电池性能和物理化学性能。
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公开(公告)号:CN119495771A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411666955.0
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种集成化液流电池容量恢复系统及方法,属于电化学储能技术领域。本发明的集成化液流电池容量恢复系统,包括主系统电堆和再平衡电堆,主系统电堆的两端分别连接有正极储罐和负极储罐,正极储罐内填充有还原剂,再平衡电堆的一端与正极储罐相连接,正极储罐与再平衡电堆的正极入口之间设置有调节装置;集成化液流电池容量恢复系统还包括充放电设备,充放电设备与主系统电堆和再平衡电堆相连接。本发明的集成化液流电池容量恢复系统及方法有效解决了多数还原剂无法直接反应,采用电解的方式又会产生卤素单质的问题,并且本发明对于容量恢复过程中产生的卤素气体利用系统内的液体进行吸收,实现内循环利用,保证溶液成分稳定。
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公开(公告)号:CN119890354A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510018795.7
申请日:2025-01-06
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04298 , H01M8/24 , H01M8/18 , H01M8/04746 , H01M8/04701
Abstract: 本公开属于设备巡检技术领域,提供了一种基于集装箱的大规模液流电池箱内箱间均衡控制方法,该方法包括:当监测到各液流电池单元的电解液传输差异超过第一阈值时,调整各液流电池单元的传输控制参数;当监测到各液流电池单元的热管理差异超过第二阈值时,调整各液流电池单元的热管理控制参数;当监测到各液流电池单元的OCV差异超过第三阈值时,调整各液流电池单元的传输控制参数和热管理控制参数。本公开监控各液流电池单元之间的性能差异,并控制调整相应性能参数,基于均衡工艺实现了液流电池均衡性的运行控制,提高了液流电池效率。
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公开(公告)号:CN119864453A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510018783.4
申请日:2025-01-06
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/18 , H01M8/04186 , H01M8/04082 , H01M8/04313 , H01M8/04858 , H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于容量转移的液流电池均衡系统及方法,属于液流储能技术领域。本发明基于容量转移的液流电池均衡系统,包括电源/负载,电源/负载连接有至少两个储能模块,每个储能模块包括储能电堆,储能电堆的两端分别连接有正极储罐和负极储罐,不同储能模块之间的正极储罐和负极储罐通过管道连接;液流电池储能系统还包括液流电池管理系统和用于控制液流电池储能系统的控制器。本发明基于容量转移的液流电池均衡系统及方法通过实现不同储能模块之间正极储罐和负极储罐之间的电解液输送,从而实现容量转移,达到均衡各储能模块的SOC和电堆电压的目的。
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公开(公告)号:CN119764504A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411944128.3
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04276 , H01M8/04313 , H01M8/0444 , H01M8/04694 , H01M8/04791 , H01M8/04955
Abstract: 本发明公开了一种包含再平衡装置的铁铬液流电池系统及容量恢复方法,属于液流电池技术领域。包括铁铬液流电池模块、再平衡装置和电解液再调整模块,再平衡装置用于将铁铬液流电池模块中正极电解液的三价铁离子电解还原为二价铁离子,电解液再调整模块用于将再平衡装置中还原后的正极电解液进行浓度校正。本发明的再平衡装置通过电解水将铁铬液流电池正极电解液中Fe3+还原为Fe2+,避免了电解副产物排放和杂质离子跨膜的交叉污染,整个再平衡过程清洁、操作简单。电解液再调整模块实现了电解液活性恢复后的浓度与体积的优化,使其更接近初始电解液组成,避免了因容量恢复后电解液体积及浓度的差异造成的液流电池性能变差的问题。
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公开(公告)号:CN119725650A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311264600.4
申请日:2023-09-27
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04858 , H01M8/0444 , H01M8/04298 , H02J7/00
Abstract: 本发明属于液流电池技术领域,公开一种铁铬液流电池容量再平衡方法和系统,其中方法包括:通过再平衡溶液储罐、再平衡电堆与主系统电解液储罐中的一个组成一套液流电池系统,再平衡溶液储罐内装有氯化铵溶液;氨气反应溶解罐内装有氨水与氯化铵混合溶液;控制液流电池系统按照需求进行充电,还原主系统正极电解液中的Fe3+或主系统负极电解液中的Cr3+。本发明的再平衡方法适用于工程化应用,操作简便,可在线恢复铁铬液流电池容量系统,能够实现电池的长期运行和电解液的高效利用。本发明中的再平衡产生的废气为氮气,绿色安全无污染、可直接排放;工艺无其它“三废”产生。
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公开(公告)号:CN115684283A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211049869.6
申请日:2022-08-30
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司 , 国家电投集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明提出一种膜电导率测试装置及方法,所述装置包括第一模块、待测膜和第二模块,所述第一模块和所述第二模块紧贴所述待测膜两侧设置,其中,所述第一模块和所述第二模块远离所述待测膜一侧均依次包括板框、铂电极和保温板,所述板框中部开设半槽圆孔,所述待测膜放置在所述板框上形成的所述半槽圆孔处。本发明的膜电导率测试装置及方法,测试装置采用封闭系统,溶液密封在腔体中,不会产生随温度升高造成溶液挥发带来的影响,容积固定,加液量恒定,能够更加准确地测量阻抗。可以测量各种不同组分的溶液下的测试数据,增加测试装置的适用性,同时,本发明的测试装置能够对垂直方向膜的电导率进行测试,实现跨膜方向电导率测试。
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