水电解系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110578152A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910490357.5

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本公开涉及水电解系统(10),具备:水电解单元(12)、筐体(14)、在筐体(14)的空间(14a)内使空气流动的换气装置(16)、以及在空气的流动路径(70)上比水电解装置(22)靠上游侧设置的加热装置(18)。控制装置(20)基于在比水电解装置(22)靠上方设置的换气用温度传感器(88)的换气用温度信息,控制换气装置(16)的工作。另外,控制装置(20)基于在流动路径(70)上且在加热装置(18)与水电解装置(22)之间设置的加热用温度传感器(90)的加热用温度信息,控制加热装置(18)的工作。

    水电解系统及其运转停止方法

    公开(公告)号:CN109280932A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810792206.0

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种水电解系统及其运转停止方法。水电解系统(10)具有水电解装置(12)、水供给通道(38)、氢气供给通道(46)、气液分离器(48)、第一排水通道(60)、第一排水阀(62)、第二排水阀(64)、判定部(94)和阀控制部(96)。在水电解系统(10)的运转停止方法中,在排水工序中,在判定部(94)判定为水电解装置(12)的运转已停止的情况下,通过将第一排水阀(62)控制为开阀状态来将液态水从气液分离器(48)排出到第一排水通道(60)。据此,能够通过简易的结构来抑制在水电解装置的运转停止时液态水在气液分离器内冻结。

    水电解系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111826668A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010304539.1

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及水电解系统及其控制方法。水电解系统(10)制造与氧气相比为高压的氢气。帕尔贴冷却器(84)设置在氢气流路(18)中的气液分离器(80)与背压阀(20)之间,将氢气冷却来除湿。温度传感器(86)测定帕尔贴冷却器(84)的周边温度并输出温度测定值。压力传感器(78)测定氢气流路(18)中的阴极(14)与背压阀(20)之间的氢气的压力并输出压力测定值。控制部(22)控制帕尔贴冷却器(84)的冷却温度,使得温度测定值成为超过与压力测定值对应的水的凝固点的目标温度。压力测定值越高则目标温度的至少一部分越低。

    水电解系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN111826681B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202010302616.X

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及水电解系统及其控制方法。在水电解系统(10)及其控制方法中,在卸压处理时,高压用减压阀(90)将高压氢气减压。第一压力检测传感器(94)检测比高压用减压阀(90)靠上游侧的高压氢气的压力来作为第一压力(P1)。第二压力检测传感器(96)检测比高压用减压阀(90)的第一减压阀(90a)靠下游侧的高压氢气的压力来作为第二压力(P2)。控制器(20)基于第一压力(P1)或者第二压力(P2)来控制卸压控制阀(92)的开度。

    水电解系统及其控制方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111826668B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202010304539.1

    申请日:2020-04-17

    Abstract: 本发明涉及水电解系统及其控制方法。水电解系统(10)制造与氧气相比为高压的氢气。帕尔贴冷却器(84)设置在氢气流路(18)中的气液分离器(80)与背压阀(20)之间,将氢气冷却来除湿。温度传感器(86)测定帕尔贴冷却器(84)的周边温度并输出温度测定值。压力传感器(78)测定氢气流路(18)中的阴极(14)与背压阀(20)之间的氢气的压力并输出压力测定值。控制部(22)控制帕尔贴冷却器(84)的冷却温度,使得温度测定值成为超过与压力测定值对应的水的凝固点的目标温度。压力测定值越高则目标温度的至少一部分越低。

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