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公开(公告)号:CN119400911B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411988209.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
IPC: H01M8/0606 , B60L50/72 , B60L58/30 , H01M8/04082 , H01M8/0662 , C01B3/04 , F23D14/02 , F23D14/46 , F23D14/62
Abstract: 本申请公开了一种移动式模块化氨氢燃料电池系统及发电方法,包括储氨模块、氨加注模块、供氢模块和燃料电池模块;储氨模块与氨加注模块相连,氨加注模块与供氢模块相连,燃料电池模块与供氢模块互相连通;供氢模块包括彼此分开设置的多个反应器和燃烧器;燃料电池模块包括串联连接的燃料电池和锂电池;其中两个反应器为烟气加热反应器,一个反应器为电加热反应器;燃烧器与烟气加热反应器相连;两个烟气加热反应器同时与电加热反应器连通;锂电池与电加热片连通,电加热反应器与燃料电池之间设置纯化单元。该移动式模块化氨氢燃料电池系统可实现设备灵活搬运以及燃料快速补给,能够在应急情况下实现快速供电,具有绿色无污染且适应条件广等优点。
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公开(公告)号:CN119481089A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411398245.4
申请日:2024-10-09
Applicant: 福州大学 , 福大紫金氢能科技股份有限公司
IPC: H01M4/88 , H01M8/0234 , H01M8/0245 , H01M8/0239 , H01M8/1018 , B23K26/362
Abstract: 本申请公开了一种含波浪通道的燃料电池气体扩散层、制备方法及应用,包括如下步骤:先裁剪基底层材料并且设计波浪通道;再将基底层材料放置在激光蚀刻吸附平台上,对基底层材料的第一表面进行激光蚀刻并得到波浪通道,波浪通道的延伸方向与基底层材料的长度方向相平行;接着对含有波浪通道的基底层材料进行疏水处理;随后将导电碳黑、粘结剂、乳液和水混合搅拌,得到微孔层浆料;最后将微孔层浆料喷涂在基底层材料的第二表面,然后将基底层材料烘干及热处理固化,得到含波浪通道的燃料电池气体扩散层。该含波浪通道的燃料电池气体扩散层能够加快传质速率,提高氢气和空气中氧气的传输供应,有效地将生成的水排出,减少了流道内液态水的聚集。
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公开(公告)号:CN116099547B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202310131528.1
申请日:2023-02-17
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种整体式钌基催化剂及其制备方法和应用。该催化剂包括活性组分钌、骨架金属载体和助剂;采用原电池置换法,将活性金属钌牢固且均匀地锚定在金属载体表面,同时引入助剂进行改性。该催化剂具有传质/传热性能好、结构稳定性强、无需二次成型以及易于拆卸和装填,达到较好的低温氨分解效果。
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公开(公告)号:CN119305379A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411103831.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 福州大学 , 福大紫金氢能科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种基于氨氢发动机与氢燃料电池的混合动力系统及应用,包括氨燃料供给机构、氢燃料电池动力机构、氨氢发动机动力机构以及尾气回收处理机构,氨燃料供给机构包括气化器,气化器分别与氢燃料电池动力机构、氨氢发动机动力机构和尾气回收处理机构连通;氢燃料电池动力机构包括依次串联的氨分解器、氨分离器、氢燃料电池和传动装置,氢燃料电池与传动装置电连通;氨分离器和氢燃料电池均与氨氢发动机动力机构连通;氨氢发动机动力机构分别与尾气回收处理机构连通,氨氢发动机动力机构与传动装置相连。该基于氨氢发动机与氢燃料电池的混合动力系统及应用具有高效的能量产出,实现了燃料的高效利用。
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公开(公告)号:CN119215437A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411718519.3
申请日:2024-11-28
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
Abstract: 本申请公开了一种用于氨分解反应的套管式氨气液分离器,包括液氨管道和加热管道,液氨管道为弯曲结构,液氨管道由多个流动管道和多个换热管道组成,换热管道为弯曲结构,流动管道与换热管道的端部对应相连,换热管道位于流动管道的下方;换热管道的下方设置有排液管道,排液管道用于排出多余的液氨;加热管道的结构与液氨管道的结构相对应,加热管道套置在液氨管道的外部,加热管道的内壁与液氨管道的外壁之间存在空隙。该分离器结构简单,体积较小,换热和分离效果好,可较好的分离和气化液氨,结合温度和液位传感器进行自主控制,避免对后端氨分解设备造成损坏,因此非常适用于移动式现场氨分解制氢设备,有助于氢能的进一步推广应用。
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公开(公告)号:CN119186407A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411718690.4
申请日:2024-11-28
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
Abstract: 本申请公开了一种采用熔盐供热的氨分解制氢系统,包括第一熔盐罐、第二熔盐罐、熔盐电加热器、反应器、换热器和液氨罐,第一熔盐罐中填充有熔盐介质,第一熔盐罐与熔盐电加热器连通;熔盐电加热器还与第二熔盐罐连通;反应器包括加热入口、加热出口、氨气入口、氨气出口、加热顶板、加热底板和多个由内到外套设的壁管,换热器的壳体上开设有热流体入口、热流体出口、冷流体入口和冷流体出口,壳体内部层叠设置有多个矩形结构的换热板;冷流体入口和液氨罐连通,冷流体出口与氨气入口连通,热流体入口和加热出口连通,热流体出口与第一熔盐罐连通。该采用熔盐供热的氨分解制氢系统能量利用率高,可实现低温、节能、高效制氢且能够持续有效地运行。
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公开(公告)号:CN115920578B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202211567039.2
申请日:2022-12-07
Applicant: 福州大学 , 福大紫金氢能科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自热式离线氨脱附装置及其脱附方法,所述装置包括脱附箱、氮气瓶和燃烧器,脱附箱上设有氮气入口、脱附气出口、烟气入口和烟气出口,氮气瓶的出气端与氮气入口连通,脱附气出口与燃烧器上的燃料入口连通,燃烧器上的燃烧烟气出口与高温烟气入口连通,待脱附吸附剂自脱附箱内脱附后的残余NH3依次通过脱附气出口和燃料入口进入燃烧器内,并与空气混合后在燃烧器内燃烧,燃烧后的高温烟气进入脱附箱内,在氮气吹扫下对待脱附吸附剂进行高温脱附。本发明通过设置脱附箱,脱附时将待脱附的吸附剂集中到脱附箱内,脱附箱配有统一的吹扫气路及加热系统,从而可对吸附剂实现大规模的集中脱附,减少了能量消耗也降低了空气污染。
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公开(公告)号:CN118738448B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411234216.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
IPC: H01M8/04029 , C01B3/04 , H01M8/04007 , H01M8/04119 , H01M8/22
Abstract: 本申请公开了一种应用氨分解制氢装置的冷排供电平衡系统,包括供氨机构、氨分解反应器、第一水冷器、纯化装置和燃料电池和水箱;供氨机构用于向氨分解反应器中提供氨气;氨分解反应器包括多个烟气管道和多个氨气管道,每个烟气管道中固定有多个氨气管道,多个烟气管道之间相连通;多个氨气管道和对应的烟气管道之间存在间隙;氨气管道与第一水冷器相通;第一水冷器与纯化装置连通,纯化装置与燃料电池的燃料进口连通;燃料电池的出口端与冷却器连通;冷却器还分别与烟气管道、纯化装置和第二水冷器连通;第二水冷器与水箱组成闭合回路。该冷排供电平衡系统有效回收了系统运行当中产生的液态水,提高了液态水的循环利用率,降低了能量消耗。
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公开(公告)号:CN118854319A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410976397.1
申请日:2024-07-20
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
Abstract: 本申请公开了一种基于质子交换膜的电解制氢系统及控制方法,包括PEM电解槽,氧气循环系统,氢气循环系统和水箱,PEM电解槽的阳极和阴极之间设置有质子交换膜,PEM电解槽上开设有氧气路入口、氧气路出口,氢气路入口和氢气路出口,氧气路入口和氧气路出口与氧气循环系统连通,氢气路入口和氢气路出口与氢气循环系统连通,PEM电解槽与耗电电路并联设置;氢气循环系统包括氢气气液分离罐和氢气路水泵,氢气路水泵与所述氢气气液分离罐相通,氢气路出口与所述氢气气液分离罐连通,氢气路水泵与氢气路入口连通;水箱分别与氢气气液分离罐以及氧气循环系统连通。该基于质子交换膜的电解制氢系统使得氢气能够充分排出,降低了停机时电解槽两端的电势差。
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公开(公告)号:CN118847145A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410750329.3
申请日:2024-06-12
Applicant: 福大紫金氢能科技股份有限公司 , 福州大学
Abstract: 本发明一种基于铁铬铝载体的整体式催化剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将铁铬铝金属载体置于碱性溶液中并在30℃以上的温度下对含有铁铬铝金属载体的碱性溶液进行超声清洗;以去除铁铬铝金属载体表面的氧化铝膜;得到清洗后的铁铬铝金属载体;S2、将清洗后的铁铬铝金属载体进行焙烧;S3、将活性组分通过酒石酸辅助的等体积浸渍法引入到步骤S2制得的金属载体上,得到催化剂前驱体;S4、将催化剂前驱体进行焙烧,焙烧后进行还原反应,得到基于铁铬铝金属载体的整体式氨分解催化剂。本发明制备的整体式催化剂具有优异的结构强度、传质、传热和氨分解性能,同时制备方法简单且成本低廉,解决了传统催化剂制备繁杂和成型后易粉化等问题。
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