适用于盐酸系液流电池的电池堆残液清洗装置及方法

    公开(公告)号:CN113130944B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110288302.3

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明涉及液流电池技术领域,尤其涉及一种适用于盐酸系液流电池的电池堆残液清洗装置及方法。该清洗装置包括吹气机构和承接电池堆出液口排出的电解液的废液罐,吹气机构包括输送吹扫气体的筒体、设于筒体内的鼓风机、对筒体内的吹扫气体进行加热和加湿的加热器和加湿器,筒体的两端分别设有与吹扫气体气源相连通的进风口和与电池堆进液口相连通的出风口。该清洗方法采用该清洗装置,主要是由控制器根据压力变送器、温度传感器和湿度计测量到的压力值信息、温度值信息和湿度值信息控制鼓风机、加热器和加湿器的工作状态,使筒体出风口处的吹扫气体的压力值、温度值和湿度值升高并维持在目标范围内。能够实现电池堆内部残留电解液的深度清洗。

    一种氦质谱检漏装置及检漏方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119618489A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411807355.1

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明属于氦质谱检漏技术领域,公开了一种氦质谱检漏装置及检漏方法,氦质谱检漏装置包括检漏舱、氦质谱检漏仪、装卸机构和控制模块,检测舱一端开设有舱口,检漏舱连接有舱门和真空泵组,舱门连接有启闭驱动件,真空泵组设置于检漏舱内部;氦质谱检漏仪与检漏舱连接;装卸机构包括第一平移组件和第二平移组件,第一平移组件用于驱动电气贯穿件沿第一方向移动,第二平移组件与第一平移组件连接,用于驱动电气贯穿件沿第二方向移动;控制模块与启闭驱动件、真空泵组、氦质谱检漏仪、第一平移组件、第二平移组件均连接。如此,第一平移组件和第二平移组件能够使电气贯穿件稳定移动,提高氦质谱检漏效率及安全性。

    适用于盐酸系液流电池的电池堆残液清洗装置及方法

    公开(公告)号:CN113130944A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110288302.3

    申请日:2021-03-18

    Abstract: 本发明涉及液流电池技术领域,尤其涉及一种适用于盐酸系液流电池的电池堆残液清洗装置及方法。该清洗装置包括吹气机构和承接电池堆出液口排出的电解液的废液罐,吹气机构包括输送吹扫气体的筒体、设于筒体内的鼓风机、对筒体内的吹扫气体进行加热和加湿的加热器和加湿器,筒体的两端分别设有与吹扫气体气源相连通的进风口和与电池堆进液口相连通的出风口。该清洗方法采用该清洗装置,主要是由控制器根据压力变送器、温度传感器和湿度计测量到的压力值信息、温度值信息和湿度值信息控制鼓风机、加热器和加湿器的工作状态,使筒体出风口处的吹扫气体的压力值、温度值和湿度值升高并维持在目标范围内。能够实现电池堆内部残留电解液的深度清洗。

    一种封闭容器的除氢系统

    公开(公告)号:CN111799490A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010532904.4

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种封闭容器的除氢系统,属于安全生产技术领域。包括封闭容器、燃料电池氢气侧出口电磁阀、燃料电池氢气侧出口压力传感器、氢燃料电池、鼓风机、氢泵、燃料电池氢气侧入口电磁阀、封闭容器压力传感器和电气控制系统;本发明利用氢燃料电池反应氢气的能力设计了旨在解决封闭系统氢气积聚问题的除氢系统。本发明可以根据封闭容器内部氢气浓度的变化,实时调整除氢系统的运行状态,只要浓度超过警告值,就可以打开系统消除氢气,直至容器内氢气浓度降至安全范围内,有效降低容器内由于氢气积聚带来的安全风险,有利于封闭的电化学系统安全稳定运行。

    一种封闭容器的除氢系统

    公开(公告)号:CN111799490B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010532904.4

    申请日:2020-06-12

    Abstract: 本发明涉及一种封闭容器的除氢系统,属于安全生产技术领域。包括封闭容器、燃料电池氢气侧出口电磁阀、燃料电池氢气侧出口压力传感器、氢燃料电池、鼓风机、氢泵、燃料电池氢气侧入口电磁阀、封闭容器压力传感器和电气控制系统;本发明利用氢燃料电池反应氢气的能力设计了旨在解决封闭系统氢气积聚问题的除氢系统。本发明可以根据封闭容器内部氢气浓度的变化,实时调整除氢系统的运行状态,只要浓度超过警告值,就可以打开系统消除氢气,直至容器内氢气浓度降至安全范围内,有效降低容器内由于氢气积聚带来的安全风险,有利于封闭的电化学系统安全稳定运行。

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