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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: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:CN119890352A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510020598.9
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: 本发明公开了一种提高模块间一致性的液流电池储能系统及均衡方法,属于液流储能技术领域。本发明的提高模块间一致性的液流电池储能系统,包括至少两个储能模块,每个储能模块包括储能电堆,储能电堆连接有正极储罐、负极储罐,正极储罐与负极储罐相连,电源/负载与储能模块中的电堆相连;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。本发明提高模块间一致性的液流电池储能系统及均衡方法适用于液流储能领域,可实现液流储能系统各模块间的SOC均衡和电压均衡,可有效提高液流储能系统的一致性。
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公开(公告)号:CN119725651A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311267952.5
申请日:2023-09-27
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04082 , H01M8/04089 , H01M8/04298
Abstract: 本发明公开了一种自动在线恢复液流电池容量的再平衡工艺系统,包括:再平衡溶液储罐、再平衡电堆、再平衡电堆正极循环泵和再平衡电堆负极循环泵;所述再平衡电堆第一出口与再平衡溶液储罐连接;所述再平衡溶液储罐出液口与再平衡电堆正极循环泵一端连接;所述再平衡电堆正极循环泵另一端与再平衡电堆第一入口通过第一液相管路连接;所述再平衡电堆负极循环泵一端与再平衡电堆第二入口连接。本发明的自动在线恢复液流电池容量的再平衡工艺系统,适用于工程化应用,在系统启动后,仅需固定周期向加药溶解箱中补加再平衡药品,操作过程简单,能够实现液流电池的长周期运行和电解液的高效利用。
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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: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:CN119518050A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411667551.3
申请日:2024-11-20
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/18 , H01M8/04225 , H01M8/04228 , H01M8/04302 , H01M8/04303
Abstract: 本申请属于液流电池领域,公开了一种恢复含卤素液流电池容量的系统及方法,系统包括再平衡电堆,再平衡电堆的正极液体通过正极泵与再平衡储罐循环流通,再平衡电堆的负极液体通过负极泵与电解液储罐循环流通,再平衡电堆连接有再平衡电源,再平衡电源、正极泵和负极泵均与系统控制器信号连接。本申请基于离子平均价态开启充电,基于充电容量停止充电,基于下游次卤酸的分解速率限定了再平衡电源的电流强度和充电时间,保证卤素的循环利用,同时增设系统控制器控制电源启停和充电强度,实现自动在线恢复含卤素的液流电池储能系统容量。
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公开(公告)号:CN119275314A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411365817.9
申请日:2024-09-27
Applicant: 北京和瑞储能科技有限公司
IPC: H01M8/04858 , H01M8/2465 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种液流电池储能均衡系统,属于电化学储能技术领域。其包括用于提供供电电压和储能容量的主系统,主系统连接有用于均衡主系统容量和电压的均衡系统,液流电池储能均衡系统还包括与主系统、均衡系统相连接的电气控制系统。本发明还公开了一种液流电池储能均衡方法。本发明的液流电池储能均衡系统适用于工程化应用,操作简便,可主动均衡液流电池多套工艺系统间荷电状态的不一致性,降低系统间差异,从而提高电解液利用率,提高系统效率,能够实现电池的长期运行和电解液的高效利用。
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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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