一种家用氢燃料电池热回收系统及方法技术方案

技术编号:37399955 阅读:11 留言:0更新日期:2023-04-30 09:28
本发明专利技术公开了一种家用氢燃料电池热回收系统及方法,涉及氢燃料电池和热回收的技术领域,本发明专利技术创造性的提出一种直接利用电堆余热为用户提供生活热水的技术思路,直接利用带有废热的电堆冷却水作为用户的生活热水,并利用去离子化后的用户冷水作为电堆的冷却水进水,突破了现有技术中利用换热器将电堆冷却水与用户用水进行热交换的思路,是全新的氢燃料电池热管理方案,是一种能够提高余热回收效率和能源利用率的方法,是一种能够直接实现电堆余热回收的热电联供系统。热回收的热电联供系统。热回收的热电联供系统。

【技术实现步骤摘要】
一种家用氢燃料电池热回收系统及方法


[0001]本专利技术涉及氢燃料电池和热回收的
,尤其是一种家用氢燃料电池热回收系统及方法。

技术介绍

[0002]氢燃料电池(质子交换膜氢燃料电池)是一种自主发电装置,只需要不断输入空气和氢气就可以连续稳定地输出电功率,可以作为分布式能源,构成建筑用微型电网,满足用户的用电需求。
[0003]氢燃料电池在运行过程中会有相当一部分化学能转化为热量,适当的高温可以提高氢燃料电池的性能,但是热量过多时可能会导致质子交换膜的干裂,使电池性能恶化,因此做好氢燃料电池的热管理十分重要。对于千瓦级的氢燃料电池电堆,可以利用冷却水在电堆内部进行循环散热。同时,为了提高能量的利用率,可以对废热进行回收利用,实现热电联产,以提高能源利用率。
[0004]目前的余热回收方法,主要是利用板式换热器将循环冷却水与用户用水进行热交换,其中,冷却水的循环过程和生活热水的回收存储过程是相互独立的,冷却水出水仅流经换热器,通过换热器将热能传递给用户用水,在换热器中吸热后的用户用水作为生活热水送入生活热水供应侧。这种方法主要是利用换热器的二次换热实现余热回收,一定程度上会引起热量损耗。

技术实现思路

[0005]为了克服上述现有技术中的缺陷,本专利技术提供一种家用氢燃料电池热回收方法,提出了直接利用带有废热的电堆冷却水出水作为用户生活热水,并利用去离子化后的用户冷水作为电堆的冷却水进水,能够提高电堆余热的回收效率和能源利用率。
[0006]为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案,包括:一种家用氢燃料电池热回收方法,将电堆的冷却水出水输送至用户的生活热水供应侧,即将电堆的冷却水出水作为用户的生活热水;对用户的冷水出水先进行去离子化,再将去离子化后的用户冷水输送至电堆的冷却水进口,即将去离子化后的用户冷水作为电堆的冷却水进水。
[0007]优选的,将电堆的一部分冷却水出水输送至用户的生活热水供应侧;将电堆的另一部分冷却水出水与去离子化后的用户冷水混合,得到混合水,然后将混合水输送至电堆的冷却水进口,作为电堆的冷却水进水。
[0008]优选的,对混合水先进行去离子化,再将去离子化后的混合水输送至电堆的冷却水进口。
[0009]本专利技术还提供一种家用氢燃料电池热回收系统,是一种能够直接利用带有废热的电堆冷却水进行余热回收的热电联供系统。
[0010]为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案,包括:
一种家用氢燃料电池热回收系统,系统包括:第一蓄水罐、第二蓄水罐、水箱、第一去离子器、第二去离子器;所述第一蓄水罐的进水口与电堆的冷却水出口相连接,第一蓄水罐用于存储电堆的冷却水出水;所述第一蓄水罐的第一出水口与用户的生活热水供应侧相连接,将电堆的冷却水出水作为用户的生活热水;所述第一蓄水罐的第二出水口与混水阀的热水进口相连接;所述第二蓄水罐的进水口通过第一去离子器与用户的冷水出水阀相连接,用户的冷水出水先经第一去离子器进行第一次去离子化后,再进入第二蓄水罐中;所述第二蓄水罐的出水口与混水阀的冷水进口相连接;所述混水阀的出水口与水箱的进水口相连接;所述水箱的出水口通过第二去离子器与电堆的冷却水进口相连接,水箱的出水先经第二去离子器进行第二次去离子化后,再进入电堆的冷却水管路中。
[0011]优选的,所述第二蓄水罐中设置有液位传感器,用于监测第二蓄水罐的液位H1;所述液位传感器与液位控制器相连接,将监测到的第二蓄水罐的液位H1反馈给液位控制器;所述液位控制器与用户的冷水出水阀相连接,用于控制用户的冷水出水阀开度,使得第二蓄水罐的液位H1达到设定的液位限值Ho。
[0012]优选的,所述混水阀的出水口处设置有第二温度传感器,用于监测混水阀的出水温度T2;所述第二温度传感器与混水阀调节单元相连接,将监测到的混水阀的出水温度T2反馈给混水阀调节单元;所述混水阀调节单元与混水阀相连接,用于分别控制混水阀的热水进口开度和冷水进口开度,使得混水阀的出水温度T2达到设定的标准冷却温度To。
[0013]优选的,所述水箱的出水口处设置有第三温度传感器,用于监测水箱的出水温度T3;所述第三温度传感器与温控箱相连接,将监测到的水箱的出水温度T3反馈给温控箱;所述水箱中设置有加热棒,用于对水箱中的水进行加热;所述温控箱与加热棒相连接,用于控制加热棒进行加热,使得水箱的出水温度T3达到设定的标准冷却温度To。
[0014]优选的,所述水箱的出水口与电堆的冷却水进口的连接水管上沿水流方向依次设置有第二水泵、流量计;所述第二水泵用于控制电堆的冷却水进水流量;所述流量计用于监测电堆的冷却水进水流量,并将监测到的冷却水进水流量反馈给第二水泵。
[0015]优选的,所述第一蓄水罐的进水口处设置有第一温度传感器,用于监测第一蓄水罐的进水温度即电堆的冷却水出水温度T1;第一蓄水罐的第一出水口处设置有第四温度传感器,用于监测用户生活热水的供应温度T4;所述混水阀的出水口通过第一水泵与水箱的进水口相连接。
[0016]优选的,系统的工作流程如下所示:S1,设定第二蓄水罐的液位限值为Ho,设定标准冷却温度为To;开启系统,系统正常运转;S2,第一蓄水罐中存储电堆的冷却水出水;水箱中存储电堆的冷却水进水;S3,若第二蓄水罐的液位H1小于设定的液位限值Ho,则打开用户的冷水出水阀,使用户的冷水出水经过第一去离子器进行第一次去离子化后,再进入第二蓄水罐中;若第二蓄水罐的液位H1大于或等于设定的液位限值Ho,则关闭用户的冷水出水阀;
S4,若混水阀的出水温度T2小于设定的标准冷却温度To,则增大混水阀的热水进口开度和/或减小混水阀的冷水进口开度,若混水阀的出水温度T2大于设定的标准冷却温度To,则增大混水阀的冷水进口开度和/或减小混水阀的热水进口开度,以使得混水阀的出水温度T2等于设定的标准冷却温度To;若混水阀的出水温度T2等于设定的标准冷却温度To,则不对混水阀进行调节;S5,若水箱的出水温度T3小于设定的标准冷却温度To,则对水箱中的水进行加热,直至T3=To,停止对水箱中的水进行加热;然后将水箱的出水经过第二去离子器进行第二次去离子化后,再输送至电堆的冷却水进口处;若水箱的出水温度T3大于设定的标准冷却温度To,则增大混水阀的冷水进口开度和/或减小混水阀的热水进口开度,直至T3=To,然后将水箱的出水经过第二去离子器进行第二次去离子化后,再输送至电堆的冷却水进口处;若水箱的出水温度T3等于设定的标准冷却温度To,则直接将水箱的出水经过第二去离子器进行第二次去离子化后,再输送至电堆的冷却水进口处;S6,电堆的冷却水出水输送至第一蓄水罐中,第一蓄水罐中存储电堆的冷却水出水。
[0017]本专利技术的优点在于:(1)本专利技术创造性的提出一种直接利用电堆余热为用户提供生活热水的技术思路,直接利用带有废热的电堆冷却水作为用户的生活热水,并利用去离子化后的用户冷水作为电堆的冷却水进水,突破了现有技术中利用换热器将电堆冷却水与用户用水进行热交换的思路,是全新的氢燃料电池热管理方案,是一种能够本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种家用氢燃料电池热回收方法,其特征在于,将电堆(1)的冷却水出水输送至用户的生活热水供应侧,即将电堆(1)的冷却水出水作为用户的生活热水;对用户的冷水出水先进行去离子化,再将去离子化后的用户冷水输送至电堆(1)的冷却水进口,即将去离子化后的用户冷水作为电堆(1)的冷却水进水。2.根据权利要求1所述的一种家用氢燃料电池热回收方法,其特征在于,将电堆(1)的一部分冷却水出水输送至用户的生活热水供应侧;将电堆(1)的另一部分冷却水出水与去离子化后的用户冷水混合,得到混合水,然后将混合水输送至电堆(1)的冷却水进口,作为电堆(1)的冷却水进水。3.根据权利要求2所述的一种家用氢燃料电池热回收方法,其特征在于,对混合水先进行去离子化,再将去离子化后的混合水输送至电堆(1)的冷却水进口。4.一种家用氢燃料电池热回收系统,其特征在于,系统包括:第一蓄水罐(3)、第二蓄水罐(4)、水箱(5)、第一去离子器(16)、第二去离子器(17);所述第一蓄水罐(3)的进水口与电堆(1)的冷却水出口相连接,第一蓄水罐(3)用于存储电堆(1)的冷却水出水;所述第一蓄水罐(3)的第一出水口与用户的生活热水供应侧相连接,将电堆(1)的冷却水出水作为用户的生活热水;所述第一蓄水罐(3)的第二出水口与混水阀(7)的热水进口相连接;所述第二蓄水罐(4)的进水口通过第一去离子器(16)与用户的冷水出水阀(19)相连接,用户的冷水出水先经第一去离子器(16)进行第一次去离子化后,再进入第二蓄水罐(4)中;所述第二蓄水罐(4)的出水口与混水阀(7)的冷水进口相连接;所述混水阀(7)的出水口与水箱(5)的进水口相连接;所述水箱(5)的出水口通过第二去离子器(17)与电堆(1)的冷却水进口相连接,水箱(5)的出水先经第二去离子器(17)进行第二次去离子化后,再进入电堆(1)的冷却水管路中。5.根据权利要求4所述的一种家用氢燃料电池热回收系统,其特征在于,所述第二蓄水罐(4)中设置有液位传感器(6),用于监测第二蓄水罐(4)的液位H1;所述液位传感器(6)与液位控制器(18)相连接,将监测到的第二蓄水罐(4)的液位H1反馈给液位控制器(18);所述液位控制器(18)与用户的冷水出水阀(19)相连接,用于控制用户的冷水出水阀(19)开度,使得第二蓄水罐(4)的液位H1达到设定的液位限值Ho。6.根据权利要求4所述的一种家用氢燃料电池热回收系统,其特征在于,所述混水阀(7)的出水口处设置有第二温度传感器(8),用于监测混水阀(7)的出水温度T2;所述第二温度传感器(8)与混水阀调节单元(71)相连接,将监测到的混水阀(7)的出水温度T2反馈给混水阀调节单元(71);所述混水阀调节单元(71)与混水阀(7)相连接,用于分别控制混水阀(7)的热水进口开度和冷水进口开度,使得混水阀(7)的出水温度T2达到设定的标准冷却温度To。7.根据权利要求4所述的一种家用氢燃料电池热回收系统,其特征在于,所述水箱(5)的出水口处设置有第三温度传感器(9),用于监测水箱(5)的出水温度T3;所述第三温度传感器(9)与温控箱(14)相连接,将监测到的水箱(5)的出水温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:王昌建段书祺马鸿盛
申请(专利权)人:合肥工业大学
类型:发明
国别省市:

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