电力调整系统、电力调整方法及存储介质

    公开(公告)号:CN113764705B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110513924.1

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明提供能够有效活用所制造的氢的电力调整系统、电力调整方法及存储介质。电力调整系统具备:蓄电系统,其积蓄电力;可逆燃料电池系统,其通过使用贮存氢的氢站所供给的氢在燃料电池中发生化学反应来发电,并将发出的电力向所述蓄电系统供给,另一方面,通过燃料电池中的水电解来制造氢,并将制造的氢向所述氢站供给;电力调整装置,其调整在所述蓄电系统与所述可逆燃料电池系统之间传输的电力流;以及电力管理装置,其管理由所述电力调整装置调整的电力流。

    水电解发电系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115224323A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210168013.4

    申请日:2022-02-23

    Inventor: 毛里昌弘

    Abstract: 本发明公开一种水电解发电系统。水电解发电系统(10)具有第2供给流路(154)、第2导出流路(170)、第2气液分离器(172)、氢气废气循环流路(176)和储存流路(180)。从电池部件(12)向第2导出流路(170)导出生成氢气和氢气废气。第2气液分离器(172)对从第2导出流路(170)导出的生成氢气和氢气废气进行气液分离。在水电解模式和发电模式下共用第2导出流路(170)和第2气液分离器(172)。

    水电解发电系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115149056A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210187398.9

    申请日:2022-02-28

    Inventor: 毛里昌弘

    Abstract: 本发明公开一种水电解发电系统。水电解发电系统(10)具有水导入流路(81)、氧化剂气体流路(106)、氧化剂气体导入流路(108)、第1气液分离器(80)和稀释流路(110)。氧化剂气体导入流路(108)将在氧化剂气体流路(106)中流通的氧化剂气体导入到第1供给流路(82)。第1气液分离器(80)对从连接于第1出口端口部(56b)的第1导出流路(84)引导来的含气水进行气液分离。稀释流路(110)将在氧化剂气体流路(106)中流通的氧化剂气体作为稀释气体引导到第1气液分离器(80)。据此,能通过简单的结构使水电解发电系统小型化,并且能降低制造成本。

    电力调整系统、电力调整方法及存储介质

    公开(公告)号:CN113764705A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110513924.1

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明提供能够有效活用所制造的氢的电力调整系统、电力调整方法及存储介质。电力调整系统具备:蓄电系统,其积蓄电力;可逆燃料电池系统,其通过使用贮存氢的氢站所供给的氢在燃料电池中发生化学反应来发电,并将发出的电力向所述蓄电系统供给,另一方面,通过燃料电池中的水电解来制造氢,并将制造的氢向所述氢站供给;电力调整装置,其调整在所述蓄电系统与所述可逆燃料电池系统之间传输的电力流;以及电力管理装置,其管理由所述电力调整装置调整的电力流。

    加热装置和水电解系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109957811B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201811588827.3

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明涉及加热装置和水电解系统。水电解系统(10)的加热装置(14)具有:箱体(30),其设置有导入孔(38);加热部(32),其收容在箱体(30)内;送风部(34),其用于将外部气体向加热部(32)引导;循环流路(48),其将被加热部(32)加热了的空气的一部分向加热部(32)与送风部(34)之间引导;以及导出部(50),其用于将被加热部(32)加热了的空气向外部导出。循环流路(48)内的空气因文丘里效应被导入到向加热部(32)与送风部(34)之间。

    燃料电池堆
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102270767A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110147786.6

    申请日:2011-05-30

    Abstract: 本发明提供一种燃料电池堆,其能够良好地削减波状板隔板的种类,能够以简单且经济的结构进行拉长间隔冷却。燃料电池堆(10)通过沿水平方向层叠多个发电单元(12)而构成。配置在发电单元(12)的层叠方向一端的第一金属隔板(14)在形成冷却介质流路(44)的波形流路槽部(44a)间具有向离开第一电解质膜-电极结构体(16a)的方向突出的第一平坦部(36b),配置在所述发电单元(12)的层叠方向另一端的第三金属隔板(20)在形成所述冷却介质流路(44)的波形流路槽部(44b)间具有向离开第二电解质膜-电极结构体(16b)的方向突出的第二平坦部(66b)。第一平坦部(36b)和第二平坦部(66b)配置在沿层叠方向重合的位置。

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