碱性电解水制氢系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN119530835A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411717228.2

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本申请是关于一种碱性电解水制氢系统及其控制方法。碱性电解水制氢系统包括:气液分离组件;碱性电解槽,碱性电解槽的出口与气液分离组件的入口连通;热碱液槽,热碱液槽与气液分离组件的第一出口连通;第一循环泵,第一循环泵连通于气液分离组件和热碱液槽之间;第一三通阀,第一三通阀连接至热碱液槽的出口、冷碱液槽的出口和碱性电解槽的第一入口;第二循环泵,第二循环泵连通于第一三通阀和碱性电解槽之间;控制器,控制器用于控制第一三通阀切换至第一工作状态或者第二工作状态,第一三通阀处于第一工作状态时,热碱液槽的出口与碱性电解槽的第一入口导通,第一三通阀处于第二工作状态时,冷碱液槽的出口与碱性电解槽的第一入口导通。

    碱性电解水制氢系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN119663372A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411777403.7

    申请日:2024-12-05

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 杨福源 葛云唐

    Abstract: 本发明公开了一种碱性电解水制氢系统及其控制方法,控制方法包括以下步骤:负荷工况判断:根据电解槽的负荷参数,判断电解槽的负荷工况;其中,若电解槽的负荷参数为预设低负荷范围,则判断电解槽的负荷工况为低负荷工况;流量控制:在低负荷工况下,控制电解液的输出流量大于电解液的回流流量。本发明在电解槽的低负荷工况下,能减少电解液中氢气的浓度,并能解除电解槽与气液分离器之间的压力耦合关系,使得电解槽的压力不必与气液分离器的压力相同,而在不降低气液分离器的压力的情况下实现电解槽的压力降低,有利于加快电解液中氢气的分离,并抑制电解槽内氢气由氢气侧跨膜渗透至氧气侧,进而降低氧中氢浓度,实现电解槽的负荷下限的降低。

    制氢系统以及制氢系统控制方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116356346A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310343346.0

    申请日:2023-03-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及电解水制氢领域,具体涉及一种制氢系统以及制氢系统控制方法。制氢系统包括:制氢设备和控制设备,制氢设备,用于对水进行电离,产生氢气和氧气;控制设备,用于获取制氢设备产生氧气的一侧对应的第一实际压力和第一实际液位,以及产生氢气的一侧对应的第二实际液位,并实时监测制氢设备对应的实际电流变化量;控制设备,还用于根据第一实际压力、第一实际液位、第二实际液位以及实际电流变化量,对制氢设备进行控制,以保证制氢设备的安全。从而可以保证制氢系统工作时刻维持产生氧气一侧和产生氢气一侧的压力平衡和液位的平衡。避免氢气产气量可能随时出现剧烈变化,造成制氢系统的安全风险超出安全阈值造成制氢系统的安全风险。

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