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公开(公告)号:CN113346092A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110466011.9
申请日:2021-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/86 , H01M8/04089 , H01M8/1253 , H01M8/04014
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,具体涉及一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置。本发明采用循环流化床、旋风分离器、鼓泡流化床、固体氧化物燃料电池构成串行流化床固体氧化物燃料电池装置;流化床装置增大了阳极的电化学反应界面,增强了电极的传热、传质速率,提高了阳极的抗积碳性能。本发明的燃料气体在循环流化床中发生燃烧反应,在鼓泡流化床中发生电化学反应,燃烧用于提供燃料电池启动的热量通过电极颗粒传递,从而规避了复杂燃烧装置的投入,加快了燃料电池的启动速度,增强了装置的安全性。
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公开(公告)号:CN114974619B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210660780.7
申请日:2022-06-13
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种车载式热管堆启停辅助装置及启停控制方法,车载式热管堆启停辅助装置包括车辆动力系统、高温高压气体容器以及热量储存系统,可以控制车辆行驶且启堆、车辆停驶且停堆、车辆行驶且热管堆无法正常运行的三种状态,通过驾驶员行为‑热管堆启停‑车辆启停的顺序,形成车辆与热管堆结合的智能化启停辅助装置及启停控制方法;车载式热管堆为所搭载车辆提供动力,与内燃机结合,为行驶提供双重保险;本发明具有提高车载式热管堆在潜在的破坏性运输条件或恶劣操作环境的移动运行能力,便于将反应堆快速部署到灾区、偏远地区、极寒地区等,使车载式热管堆具有更高的安全性、可靠性和环保性,实现节能减排的目的。
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公开(公告)号:CN113346092B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202110466011.9
申请日:2021-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: H01M4/86 , H01M8/04089 , H01M8/1253 , H01M8/04014
Abstract: 本发明属于固体氧化物燃料电池领域,具体涉及一种流化床电极固体氧化物燃料电池装置。本发明采用循环流化床、旋风分离器、鼓泡流化床、固体氧化物燃料电池构成串行流化床固体氧化物燃料电池装置;流化床装置增大了阳极的电化学反应界面,增强了电极的传热、传质速率,提高了阳极的抗积碳性能。本发明的燃料气体在循环流化床中发生燃烧反应,在鼓泡流化床中发生电化学反应,燃烧用于提供燃料电池启动的热量通过电极颗粒传递,从而规避了复杂燃烧装置的投入,加快了燃料电池的启动速度,增强了装置的安全性。
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公开(公告)号:CN114708995A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210156016.6
申请日:2022-02-16
Applicant: 东南大学
IPC: G21C15/02 , G21C15/24 , G21C15/257 , G21D1/00 , G21D1/02 , G21D3/00 , F24S10/70 , F24S60/00 , F28D15/02
Abstract: 本发明公开了一种利用太阳能辅助核反应堆发电系统,包括:反应堆模块,包括反应堆本体结构、水箱、稳压器、蒸汽发生器、热管、热管换热器以及颗粒脱除装置;太阳能模块,包括太阳能集热装置、导热管及太阳能储热装置;发电模块,包括汽轮机、发电机、凝汽器以及循环水泵;反应堆模块的颗粒脱除装置连接至太阳能储热装置的冷却剂出口;反应堆本体结构的冷却剂出口与储热装置的冷却剂入口相连;储热装置的蒸汽出口连接汽轮机的蒸汽入口,汽轮机的气体出口经凝汽器连接至蒸汽发生器的二次侧入口端。本发明通过利用太阳能的储热和放热来提高反应堆冷却剂的自然循环能力,降低反应堆事故工况下的危险性,提高了核电厂的总体安全性。
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公开(公告)号:CN117524535A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311663881.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 东南大学
IPC: G21H1/12 , H01L31/054 , H01L31/055 , H01M10/46 , H02J7/35
Abstract: 本发明公开了一种荧光聚光器混合光伏效应稳压同位素电池,通过优化电池结构和组件,建立了一套既可稳定高效提供较高性能的电学输出,又可以节约光伏组件使用面积、提高光电转化效率的同位素电池系统。本发明电池由核能荧光发光管、荧光量子点聚光器光伏电池、变压充电器、锂电池以及导线等元件组成。通过优化光伏电池以及设置变压充电器和锂电池,可同时利用荧光发光管和外界环境中的光能,从而提高同位素电池的电学输出功率。此外还可以充分提高光电转化效率并节约光伏组件的使用面积,以及提高同位素电池电学输出的稳定性,延长续航时间。本发明实施范围广泛,简单方便和高效,可应用于深海、深空、极地、偏远地区等领域。
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公开(公告)号:CN117387410A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311593015.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种以超临界二氧化碳为热管内填充工质的热管换热器,包括壳体、热管外工质通道、热管管体、翅片以及填充在热管内部的超临界二氧化碳流体,所述热管管体为封闭的环形通道,包括蒸发段、冷凝段与绝热段。本发明采用超临界二氧化碳填充在热管内,在温度改变时超临界二氧化碳物性变化剧烈,会在管内形成自然循环,将高温流体的热量带出,可以提升热管换热器的换热性能;同时超临界二氧化碳具有优良的环境性能和稳定的化学性质,不会破坏臭氧层和腐蚀换热器,可以延长换热器的使用寿命。本申请适用于包括移动式小型反应堆在内的众多能源系统,在深空、深海、电力、工业以及军民融合等领域都具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113793963B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110899804.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 东南大学
IPC: H01M8/12 , H01M8/04007 , H01M4/86
Abstract: 本发明提供一种流化床催化电极氨直接燃料电池系统。本申请将固体氧化物燃料电池的温度维持在适宜范围,通过燃料控制模块稳定向固体氧化物燃料电池的阳极输送燃料气而向容纳有阴极颗粒的管状流化床仓阴极输送空气,通过空气气流带动阴极颗粒往复地碰撞管状流化床仓,更新电极表面电荷及温度分布,进而以阴极颗粒表面代替传统平面作为反应场所,增大电极反应界面,提升电池单元的功率密度;阴极颗粒在流化床内的无规则运动能够使电极表面不断更新,提高电极传热和传质效率,大大减小传统固体电极结构因温度不均而产生的热应力。本发明解决了燃料电池中阳极过氧化和功率密度低的技术难点,提高了装置的能量转化效率,具有模块化设计、易放大等优势。
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公开(公告)号:CN113793963A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110899804.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 东南大学
IPC: H01M8/12 , H01M8/04007 , H01M4/86
Abstract: 本发明提供一种流化床催化电极氨直接燃料电池系统。本申请将固体氧化物燃料电池的温度维持在适宜范围,通过燃料控制模块稳定向固体氧化物燃料电池的阳极输送燃料气而向容纳有阴极颗粒的管状流化床仓阴极输送空气,通过空气气流带动阴极颗粒往复地碰撞管状流化床仓,更新电极表面电荷及温度分布,进而以阴极颗粒表面代替传统平面作为反应场所,增大电极反应界面,提升电池单元的功率密度;阴极颗粒在流化床内的无规则运动能够使电极表面不断更新,提高电极传热和传质效率,大大减小传统固体电极结构因温度不均而产生的热应力。本发明解决了燃料电池中阳极过氧化和功率密度低的技术难点,提高了装置的能量转化效率,具有模块化设计、易放大等优势。
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公开(公告)号:CN116884651A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310946744.1
申请日:2023-07-31
Applicant: 东南大学
IPC: G21C15/257 , G21C1/32
Abstract: 本发明公开了一种热管量子微型反应堆,热管量子微型反应堆包括三个回路,分别为常规反应堆热能发电回路、拓扑绝缘体热电转换新型回路以及通过压电材料的新型发电回路;常规反应堆热能发电回路为通过热管导出堆芯热量进入热交换器,之后将热量传导到动力系统,拓扑绝缘体发电回路为通过热管导出堆芯热量进入热交换器,再通过拓扑绝缘体进入动力系统;压电材料组成的新型发电回路直接将压电材料布置在堆芯上部,将堆芯压力直接转换成电能导入动力系统;布置在堆芯以及热管内的射线发生器及量子点,可以启停并提高反应堆的安全运行效率;本发明利用量子点,实现量子反应堆的新概念设计与安全高效运行。
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公开(公告)号:CN113178605B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202110290264.5
申请日:2021-03-17
Applicant: 东南大学
IPC: H01M8/1231 , H01M4/86 , H01M8/04089
Abstract: 本发明提供一种流化床阳极固体氧化物燃料电池,包括阳极仓、阴极仓、阳极颗粒、阴极层、阳极集流层、阴极集流层和电解质层,阳极仓和阴极仓之间通过阴极层隔开;阴极层的一侧与电解质层连接,阴极层的另一侧与阴极集流层连接,阴极集流层位于阴极仓中;阳极集流层和阳极颗粒均位于阳极仓中。本发明流化床阳极固体氧化物燃料电池,采用阳极仓和阳极颗粒构成流化床阳极,增大了电极反应界面,阳极颗粒在阳极仓中不停做无规则运动,使电极表面不断更新,在使用含碳燃料时提高了电极的抗积碳性能。流化床阳极提高了电极传热和传质效率,使得电极温度均匀,大大减小了传统固体电极由于温度不均产生的热应力,加快了燃料电池的启动速率。
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