燃料电池及其水管理系统的控制方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN116525882A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310801775.8

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种燃料电池的水管理系统的控制方法、装置、燃料电池和存储介质,该方法包括:在燃料电池的水管理系统进入运行状态之后,控制第一水箱处于满水状态,并根据第二水箱中的液位高度,控制引射器的吸引喷射水量;根据燃料电池的欧姆阻抗、燃料电池的阴极反应气体入口温度、燃料电池的阴极反应气体入口压力和燃料电池的阴极反应气体出口压力中的至少之一,控制阳极水管理子系统的运行状态,并控制阴极水管理子系统的运行状态。该方案,通过基于电堆的欧姆阻抗、阴极反应气体入口温度、阴极反应气体出入口压力,控制阳极水管理子系统和阴极水管理子系统的运行过程,避免燃料电池发生膜脱水和水淹。

    基于光伏光热与数据中心散热耦合的复合式系统

    公开(公告)号:CN119697944A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411702475.5

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于光伏光热与数据中心散热耦合的复合式系统,包括:散热装置,以用于对数据中心的电子设备进行散热;光伏光热装置,以用于对光伏设备进行冷却;热回收装置,热回收装置的输入端分别与散热装置的输出端和光伏光热装置的输出端连接;热回收装置的输出端分别与散热装置的输入端和光伏光热装置的输入端连接;散热装置和光伏光热装置中吸收热量后的制冷剂以通过热回收装置的输入端流入到热回收装置内;热回收装置以用于回收制冷剂中的热量,并通过回收制冷剂中的热量对制冷剂进行冷却。本发明的基于光伏光热与数据中心散热耦合的复合式系统有效解决了现有技术中无法有效稳定光伏组件工作温度和回收芯片产生废热的技术问题。

    富氢水制备装置及其制备方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117303556A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311355515.9

    申请日:2023-10-18

    Abstract: 本申请涉及一种富氢水制备装置及其制备方法,富氢水制备装置包括富氢水容器,富氢水制备装置包括制氢区、氢水区以及析氢膜组,制氢区设置有电解组件和底物,电解组件包括生物阳极件、生物阴极件以及电阻,电阻与生物阳极件和生物阴极件串联,生物阳极件接种有第一菌群,生物阴极件接种有第二菌群,第一菌群与底物发生反应产生电子供给至第二菌群,第二菌群与底物发生反应以使底物分解出氢气;氢水区用于将制氢区分解出的氢气溶解于水中;析氢膜组设置于制氢区与氢水区之间,以使制氢区生产的氢气进入氢水区。本申请通过微生物对底物进行分解制氢气,相对于电解水方法制备氢气来说,更加安全以及不会产生Cl2等副产物,提高富氢水口感。

    一种电池堆结构
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117117276A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310996521.6

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明提供了一种电池堆结构,包括:电池模块,电池模块包括用于供电的电池部件;电池模块为多个;多个电池模块沿预设方向布置;绝缘板,绝缘板位于相邻的两个电池模块之间,绝缘板上设置有流通口,以使相邻的两个电池模块中的一个电池模块内的用于产生电能的工质通过流通口,流动至相邻的两个电池模块中的另一个电池模块内;取电模块,所述取电模块可选择地与至少一个所述电池模块连接,以将与所述取电模块连接的所述电池模块内的电流引出;其中,绝缘板用于隔绝位于绝缘板两侧的电池模块,位于绝缘板两侧的电池模块均与绝缘板可拆卸地连接。通过上述设置,解决了相关技术中电池堆中的单电池发生故障时电池堆须立即停止工作的技术问题。

    燃料电池水淹问题解决装置、解决方法及燃料电池

    公开(公告)号:CN116525883A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310801787.0

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,更具体地说,它涉及一种燃料电池水淹问题解决装置、解决方法及燃料电池,其中,燃料电池水淹问题解决装置包括送风机构和混合机构;所述混合机构用于将吸水颗粒混合入送风机构的风内,并将混合有吸水颗粒的风送入燃料电池的阴极流道。根据本发明的技术方案,其通过在阴极流道的风中混合吸水颗粒,比如气凝胶颗粒,吸水颗粒在阴极流道中流通,吸水颗粒能在湿度80%以下即凝结为液滴,同时气体的扩散性能远强于液体的扩散性能,保证了催化层和微孔层内的水蒸气不会过饱和,避免了催化层和微孔层因水蒸气过饱和造成水淹的现象,从而提升了燃料电池的排水能力。

    压力气体管路系统的密封结构及压力气体管路系统

    公开(公告)号:CN222848895U

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202420948767.6

    申请日:2024-04-30

    Inventor: 张永 黄猛 王文雷

    Abstract: 本公开提供一种压力气体管路系统的密封结构及压力气体管路系统,其中,密封结构包括密封外壳;密封外壳套设于压力气体管路系统的待密封装置的外侧,待密封装置具有至少一个泄漏风险位置,待密封装置用于容纳压力气体;密封结构包括密封件,密封外壳通过密封件与待密封装置固定连接;密封外壳与待密封装置之间形成密封腔体,密封腔体内设置有液封用液体,液封用液体至少淹没至少一个泄漏风险位置,液封用液体用于对待密封装置的工质气体泄漏位置进行液封。本公开通过对压力管道的泄漏风险位置的液封,从而更好地避免压力气体管路系统内的工质气体泄漏,更好地提高压力气体管路系统的安全性,更好地避免因泄漏引起重大安全事故。

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