本发明提出了一种生物燃料电池装置,包括管带式散热器,所述管带式散热器包括装填有冷却液的流通腔、风冷散热的散热腔、与高压气源连通的压力腔,所述流通腔、散热腔之间通过第一隔板隔开,所述散热腔、压力腔之间通过第二隔板隔开,所述管带式散热器设有共振机构,用以解决破坏热边界层以提高散热效率的技术问题。
📄 2021103747350
📂 H01M8_04007
👤 新乡医学院
📅 2021-04-08
本实用新型公开了一种氢燃料电池发动机热能回收系统,属于新型绿色能源能量回收利用领域,特别的在氢能源燃料电池发电及热能量回收领域,具体包括燃料电池发动机、散热系统、水热系统、温控系统以及能量回收系统。本申请利用能量回收系统中相变过程的热能吸收和释放,实现燃料电池废热能量的回收和利用,有效地解决了现有技术中无法将能源进行储存的问题,最终实现了环保能源二次利用的构想,同时对能源的经济性带来巨大收益。
📄 2021208120308
📂 H01M8_04007
👤 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司
📅 2021-04-20
本发明公开一种具有防潮散热功能的甲烷燃料电池组,涉及燃料电池领域。该具有防潮散热功能的甲烷燃料电池组,电池组主体的上表面固定连接有散热箱,散热箱的内部两侧均固定连接有抽气扇,电池组主体的两侧均活动卡接有进气罩,散热箱的两侧均固定连接有导气管,导气管的底端活动卡接在进气罩的顶端,电池组主体的两侧均开设有通气孔,进气罩活动卡接在通气孔的外表面,进气罩的底端侧面开设有进气口,进气口的内部活动插接有滤芯。该具有防潮散热功能的甲烷燃料电池组,对电池组主体起到了散热和防潮的作用同时方便将滤芯取下进行更换,同时通过将把手向外拉动,然后将滑块在滑槽的内部向上滑动,方便对进气罩进行清理。
📄 2021101531027
📂 H01M8_04007
👤 成都雅印电子科技有限公司
📅 2021-02-03
本发明提供了一种氢燃料电池低温快速启动系统,包括:燃料电池系统;及涡流加热装置,涡流加热装置安装于燃料电池系统内的空气输送管路和氢气输送管路上,涡流加热装置包括:铝管,为中空圆柱状;加热管,为中空圆柱状,并且套设于铝管的径向外侧,与铝管紧密贴合;隔热管,为中空圆柱状,套设于加热管的径向外侧,隔热管的内壁与加热管的外壁之间形成环形空腔;及电磁线圈,缠绕于隔热管的外壁上;其中,铝管与氢气输送管路连通,环形空腔与空气输送管路连通。本发明采用涡流加热的方式,避免氢气与交流线圈直接接触,实现无接触加热,具有热量由内而外传导的优势,能够实现燃料电池的低温快速启动,并且高效、节能、系统安全性更高。
📄 2019104175031
📂 H01M8_04007
👤 江苏大学
📅 2019-05-20
本发明公开一种质子交换膜燃料电池的自加热装置及其自加热方法,包括若干层质子交换膜燃料电池和若干双极板,每相邻上下两层燃料电池之间均通过一层双极板相互连接,燃料电池自上而下依次包括阳极、电解质和阴极;本发明当燃料电池温度低于其最佳温度时,通过蓄电池驱动温差电池为电池加热,当温度高于燃料电池最佳温度时,通过温差电池吸热,降低电池温度的同时基于温差进行发电,并把发的电存储在蓄电池中,实现了燃料电池自加热功能,无需外部输入能量,更节能环保。
📄 2017114159500
📂 H01M8_04007
👤 江苏科技大学
📅 2017-12-25
本发明公开了一种HT‑PEM甲醇水燃料电池控制系统,属于燃料电池技术领域,包括三个独立的控制环路,所述控制环路包括进液环路、加热发电环路和热交换环路。本发明通过对三个独立控制环路简化了控制流程,缩短了前期重整室、电堆升温时间,从而达到缩短冷机启动时间,将重整室温度保持在正常稳定工作温度范围内,使得重整室进液量与氢气转换效率更加稳定,从而进入电堆的氢气量也相对达到稳定,电堆输出功率更加稳定,解决了之前存在的系统不稳定的问题,并且针对系统出现异常状况无法自动恢复问题,进行优化控制逻辑,可以完成系统异常自恢复,实用性好,值得推广。
📄 2019109449555
📂 H01M8_04007
👤 西安新衡科测控技术有限责任公司
📅 2019-09-30
本发明涉及燃料电池技术领域,公开了一种HT‑PEM甲醇水燃料电池冷却液循环控制系统及控制方法,控制系统包括:冷却液循环泵、冷却液循环管路、电堆散热风机、压力传感器、第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器和控制器,冷却液循环管路设置在燃料电池电堆与电堆散热风机之间,冷却液循环泵设置在冷却液循环管路中,控制器根据冷却液循环泵工作压力设定值Fs、冷却液压力反馈Fc、燃料电池电堆入口温度Tf1和燃料电池电堆出口温度Tf2,来控制冷却液循环泵转速Sc,控制器根据冷却液温度上限值Tu和反馈值Tc来控制电堆散热风机转速Sf,这种冷却液循环泵控制系统及方法,使冷却液循环泵能始终满足电堆稳定工作。
📄 2019109415811
📂 H01M8_04007
👤 西安新衡科测控技术有限责任公司
📅 2019-09-30
本发明涉及一种用于液流电池的循环系统及方法,循环系统包括用于给载具提供动力的全钒液流电池运行装置,运行装置包括电池组和电解液储槽,其中,循环系统将悬浮于正极电解液中的电池组内部进行氧化/还原反应而析出部分引起正极电解液循环管道堵塞并影响电池性能的沉淀物进行分离并回收,避免在电池充电/放电工作过程中正极电解液里析出的沉淀物在正极电解液循环管道里累积并堵塞正极电解液循环管道及附着在其他设置于电解液储槽内部的换热管路上影响换热效果的情况发生。本发明能够在提高换热效率的同时,有效地保证液流电池能够安全有效地完成既定的充/放电工作。
📄 2022104743900
📂 H01M8_04007
👤 广东三水合肥工业大学研究院; 佛山市思正能源技术有限公司
📅 2021-01-27
本发明涉及一种用于全钒液流电池的正极沉淀物回收装置,正极沉淀物回收装置将悬浮于正极电解液中的由于正极电解液在处于充电/放电的工作状态下的电池组内部进行氧化/还原反应而析出部分引起正极电解液循环管道堵塞并影响电池性能的沉淀物进行分离并回收,从而确定电解液副反应程度进而推断电池电解液老化率并将各类相关信息发送给相应的人员。本发明能够对影响电池性能的沉淀物进行分离回收,延长全钒液流电池的使用寿命,且本发明能将对电池的各类相关信息例如评估报告发送给相应人员,能够提高本全钒液流电池在使用时的安全性,有效降低电池损坏率。
📄 2022104732624
📂 H01M8_04007
👤 广东三水合肥工业大学研究院,佛山市思正能源技术有限公司
📅 2021-01-27
本发明涉及一种全钒液流电池管理系统,其包括电解液温度控制装置(4)和中央控制装置(6),其特征在于,所述中央控制装置(6)能够被编程用于:依据用户需求和/或其他内部或外部指令来驱动电解液温度控制装置(4)对正/负极电解液进行单边交替换热。
📄 2021101166606
📂 H01M8_04007
👤 广东三水合肥工业大学研究院,佛山市思正能源技术有限公司
📅 2021-01-27
本发明公开了一种氢燃料电池温度调控装置,涉及氢燃料电池用温度控制装置技术领域。为解决目前市面上的氢燃料电池温度调控装置大多只着眼于氢燃料电池的工作温度,从而造成氢燃料电池性能未充分发挥的问题。所述氢燃料电池的一侧设置有氢气加热除湿机构,所述氢燃料电池的另一侧设置有氧气加热除湿机构,所述氢气加热除湿机构的进气端设置有氢气管,所述氢气加热除湿机构的出气端设置有氢气进气管,所述氢气进气管的中间位置处设置有氢气回流阀,所述氢气回流阀的一侧密封连接有氢气回流管,所述氧气加热除湿机构的进气端设置有氧气管,所述氧气加热除湿机构的出气端设置有氧气进气管,所述氢燃料电池下方的一侧设置有吸热机构。
📄 2020115890586
📂 H01M8_04007
👤 国科微城市智能科技(南京)有限责任公司
📅 2020-12-29
本发明公开了一种燃料电池应急电源,包括电源壳体、燃料电池本体、散热除湿机构和冷风输送机构。散热、除湿时,外界的空气流过应急电源并将带走应急电源内部的热量和水蒸气;在此过程中,散热除湿机构内的制冷片降低散热除湿箱内的温度,从而降低了电源壳体内的温度;当应急电源内部的原有的空气经过散热除湿箱时,空气中的水蒸气凝结并形成冷水,同时空气中的热量被制冷片吸走,形成冷空气。该冷空气从出风口流出至电源壳体外后经过散热棒,从而快速对散热棒进行散热;该冷水通过雾化喷头降低冷风输送机构的冷风箱,从而对经冷风箱进入应急电源内部的空气进行降温,使得进入应急电源内部的空气为低温空气,进一步提高了应急电源的散热效果。
📄 202411037714X
📂 H01M8_04007
👤 深圳市乐惠光电科技有限公司,深圳市乐惠应急科技有限公司
📅 2024-07-31