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公开(公告)号:CN117216148A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311487759.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
Abstract: 为解决现有技术的问题,本发明提供了一种碱性水电解制氢系统运行维护平台系统,包括:自底层至顶层的设备层、LOT层、NaaS层、IaaS层、PaaS层和SaaS层。其中:所述设备层与硬件设备进行通信、控制和管理,设备层采集的数据发送至LOT层。所述LOT层用于设备层与NaaS层之间进行数据交互和数据处理,并采用Taas技术测试应用与硬件设备之间的控制和管理是否正常。所述NaaS层提供外层网络数据通讯,将LOT层的数据发送至IaaS层。IaaS层、PaaS层和SaaS层采用传统结构。本发明可以在不影响生产系统运行稳定的基础上进行应用的新增或变更,并可以进行业务逻辑的调整和优化。
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公开(公告)号:CN117634146B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311445627.3
申请日:2023-11-02
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G01F1/84 , G01R22/00 , G01D21/02 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢能耗评估方法、系统、计算设备及存储介质,包括:根据制氢过程各工艺设备及筑物单元构建能耗监测模型,生成全站监测的传感布局点;采集制氢过程中各项设备的运行参数,将所述传感布局点的所有设备纳入进行帕累托最优分析,计算出当前生产线最优的产能及每项设备的预设值;采用质量流量计算法,分析所述能耗监测模型中各工艺设备能耗指标数据,计算系统标况氢气产量。本发明的优点是:实现简单,对信息采集点及采集方式自主研究、设计,设计不同类型用能设备监测点位;同时掌握对能耗测量及分析相应的算法,可以对电解水制氢的不同环节和单位操作进行能耗评估,精确分析能耗的来源和消耗情况。
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公开(公告)号:CN118469189A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410547950.X
申请日:2024-05-06
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/023 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种碱性水电解制氢系统运营安全管理方法,包括S1、通过自建云平台及多系统模块组合而形成制氢数字化运行维护平台;S2、监测碱性水电解制氢系统中各个设备运行工况;S3、针对制氢厂站中碱性水电解制氢系统进行运营安全管理;S4、对各个碱性制氢系统性能和控制策略对比分析。该碱性水电解制氢系统运营安全管理方法,通过安全分析、能耗监测系统对产氢安全事前进行安全分析,设置阈值、预警;通过能源控制系统事中进行维护、控制提醒;通过安全运营平台建立安全检查及处理机制,形成事后处理标准,打造助力氢能项目数字化运维平台同时形成制氢安全的闭环管理。
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公开(公告)号:CN117634146A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311445627.3
申请日:2023-11-02
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC: G06F30/20 , G01F1/84 , G01R22/00 , G01D21/02 , G06F119/06
Abstract: 本发明公开了一种电解水制氢能耗评估方法、系统、计算设备及存储介质,包括:根据制氢过程各工艺设备及筑物单元构建能耗监测模型,生成全站监测的传感布局点;采集制氢过程中各项设备的运行参数,将所述传感布局点的所有设备纳入进行帕累托最优分析,计算出当前生产线最优的产能及每项设备的预设值;采用质量流量计算法,分析所述能耗监测模型中各工艺设备能耗指标数据,计算系统标况氢气产量。本发明的优点是:实现简单,对信息采集点及采集方式自主研究、设计,设计不同类型用能设备监测点位;同时掌握对能耗测量及分析相应的算法,可以对电解水制氢的不同环节和单位操作进行能耗评估,精确分析能耗的来源和消耗情况。
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公开(公告)号:CN118469189B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410547950.X
申请日:2024-05-06
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC: G06Q10/0631 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/023 , G06Q10/20 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种碱性水电解制氢系统运营安全管理方法,包括S1、通过自建云平台及多系统模块组合而形成制氢数字化运行维护平台;S2、监测碱性水电解制氢系统中各个设备运行工况;S3、针对制氢厂站中碱性水电解制氢系统进行运营安全管理;S4、对各个碱性制氢系统性能和控制策略对比分析。该碱性水电解制氢系统运营安全管理方法,通过安全分析、能耗监测系统对产氢安全事前进行安全分析,设置阈值、预警;通过能源控制系统事中进行维护、控制提醒;通过安全运营平台建立安全检查及处理机制,形成事后处理标准,打造助力氢能项目数字化运维平台同时形成制氢安全的闭环管理。
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公开(公告)号:CN117216148B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311487759.2
申请日:2023-11-09
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
Abstract: 为解决现有技术的问题,本发明提供了一种碱性水电解制氢系统运行维护平台系统,包括:自底层至顶层的设备层、LOT层、NaaS层、IaaS层、PaaS层和SaaS层。其中:所述设备层与硬件设备进行通信、控制和管理,设备层采集的数据发送至LOT层。所述LOT层用于设备层与NaaS层之间进行数据交互和数据处理,并采用Taas技术测试应用与硬件设备之间的控制和管理是否正常。所述NaaS层提供外层网络数据通讯,将LOT层的数据发送至IaaS层。IaaS层、PaaS层和SaaS层采用传统结构。本发明可以在不影响生产系统运行稳定的基础上进行应用的新增或变更,并可以进行业务逻辑的调整和优化。
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公开(公告)号:CN117075498A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311330145.3
申请日:2023-10-16
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 三峡高科信息技术有限责任公司
IPC: G05B17/02
Abstract: 为弥补现有技术的存在的需求,本发明提供了一种电解水制氢能耗监测和仿生优化系统,包括:能耗监测子系统、仿生优化子系统、可视化展示子系统,其中:所述能耗监测子系统用于采集电解水制氢系统运行过程的运行参数数据,并形成能耗监测;所述可视化展示子系统用于将仿生优化子系统的仿生优化结果进行可视化展示;所述仿生优化子系统包括微处理器组件,以进行仿生优化分析。本发明通过将实时数据集成到仿真模型中,以反映现实系统的实际运行状况,且可以使用多场景模拟来预测和优化能耗系统的性能,符合现在技术发展的需要。
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公开(公告)号:CN118166373B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410397367.5
申请日:2024-04-03
Applicant: 三峡科技有限责任公司
Abstract: 本发明涉及电解水制氢技术领域,且公开了一种快速高效安全扩展制氢规模的碱性水电解设备,包括碱性水电解设备、拉杆、正极端压板/负极端压板、蝶簧,正极端压板/负极端压板靠近蝶簧的一侧固定安装有螺栓,螺栓的外部开设有螺母,正极端压板和负极端压板之间设置有交替排列的双极板组件、垫片和隔膜,极框上开设有液路孔、气路孔、铆钉孔、定位孔,极框上开设的铆钉孔内部设置有铆钉,铆钉包含铆钉头、铆钉轴。该快速高效安全扩展制氢规模的碱性水电解设备,具有快速高效制氢、规模扩展灵活、结构稳定、安全性增强、提高生产效率等多个具体的有益效果。这些效果有助于推动水电解制氢技术在工业生产中的应用,提升制氢过程的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN118422274A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410526033.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 三峡科技有限责任公司
IPC: C25B15/023 , C25B15/02 , C25B9/60 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种电解水制氢设备用安全监控系统及设备及监控分析方法。方法包括:步骤1获取每一个电解水制氢设备运行过程中的运行参数和环境参数,并分析得到参数逻辑结构和各个电解水制氢设备的异常数据。步骤2通过参数逻辑结构计算各个电解水制氢设备异常概率一。步骤3对异常数据进行分析以确定电解水制氢设备的性能变化曲线。步骤4基于电解水制氢设备的性能变化曲线生成电解水制氢设备的异常概率二。步骤5基于各个电解水制氢设备的异常概率一和异常概率二分析得到电解水制氢设备当前状态的性能指标。本发明可在电解水制氢设备安装到电解水制氢车间之后还能对电解水制氢设备性能指标进行准确评估。
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公开(公告)号:CN118289965A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410419020.6
申请日:2024-04-09
Applicant: 三峡科技有限责任公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: C02F9/00 , C25B1/04 , C25B15/02 , C25B15/021 , C02F1/52 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F103/34
Abstract: 本发明提供了一种规模化电解水制氢系统废水零排放装置和方法,涉及制氢设备技术领域。制氢系统与冷却塔连接形成闭式循环冷却水系统,循环水先通过翅片散热器对空气散热,再通过光滑管散热器。经过超滤装置除悬浮物后的废水进入一级反渗透装置和二级反渗透装置进行除盐,一级反渗透装置产生的清水去往冷却塔再利用,二级反渗透装置产生的含盐浓水去往蒸发系统,蒸发系统采用蒸发的方法对二级反渗透装置输出的含盐的浓水进行固液分离。该装置和方法既能节约水资源、减少废水排放,又能降低运行成本、改善冷却塔冷却水质量,对于大规模制氢系统的稳定运行和经济效益有着非常积极的作用。
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