一种运行功率可调的质子交换膜电解槽及其控制方法技术

技术编号:40501846 阅读:37 留言:0更新日期:2024-02-26 19:29
本发明专利技术公开了一种运行功率可调的质子交换膜电解槽及其控制方法,包括电解槽本体,在两侧正/负集流端板之间串联若干个电解小室,上端设置有用于控制电解小室的齿轮滑轨机构,齿轮滑轨机构由位于电解小室上端的电解小室集流滑轨以及与在电解小室集流滑轨上端活动连接的齿轮接触器机构构成。工作时对电解槽两侧集流端板分别施加正负电压,可再生能源发电系统输出的电功率信号传递至齿轮接触器机构,根据输入的电功率信号进行移动,控制接入的电解小室数量,从而调节质子交换膜电解槽的运行功率。本发明专利技术可以适应可再生能源发电系统的功率波动,提高系统耦合度和能量利用效率;调节方式简单,可靠性强;可适用于多种领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电化学,具体涉及一种运行功率可调的质子交换膜电解槽及其控制方法


技术介绍

1、为了降低碳排放和化石能源消耗所带来的污染问题,防止化石能源过度消耗,风力发电等可再生能源得到了大力发展。

2、目前,风力发电具有波动性和间歇性,直接上网对电网稳定性冲击较大且存在“弃风”的问题,造成电力资源的浪费。而将风电与氢能进行耦合可有效解决这一问题,同时氢能具有无污染、来源广和用途广泛等特点,能带来极大的经济效益和环保效益。因此,对风-氢耦合发电系统的研究具有十分重要的意义。利用可再生能源电解水制氢是目前主流的技术方案,在实际的耦合系统中,大型可再生能源制氢以直接耦合方式为主,虽然其能源利用率较低,但前期投入成本低会为长期的投产使用带来较高的经济效益。

3、而现有的质子交换膜电解槽采用恒定功率运行的模式,电解功率保持不变,这样的运行特性使得其难以适应可再生能源发电自身的波动性以及间歇性产生的不稳定的电流和发电功率。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种运行功率可调的质子交换膜电本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种运行功率可调的质子交换膜电解槽,其特征在于,包括电解槽本体,在电解槽两侧的正极集流端板(1)和负极集流端板(5)之间串联若干个电解小室(2),电解槽上端设置有用于控制电解小室(2)的齿轮滑轨机构,齿轮滑轨机构由位于电解小室(2)上端用于连接电解小室(2)的电解小室集流滑轨(4)以及与在电解小室集流滑轨(4)上端活动连接用于导通电解槽电路的齿轮接触器机构(3)构成。

2.如权利要求1所述的运行功率可调的质子交换膜电解槽,其特征在于,所述齿轮滑轨机构的电解小室集流滑轨(4)包括架设在电解槽两侧端板上的滑轨,在滑轨下端设置有与对应电解小室(2)连接的电解小室集流器(12),...

【技术特征摘要】

1.一种运行功率可调的质子交换膜电解槽,其特征在于,包括电解槽本体,在电解槽两侧的正极集流端板(1)和负极集流端板(5)之间串联若干个电解小室(2),电解槽上端设置有用于控制电解小室(2)的齿轮滑轨机构,齿轮滑轨机构由位于电解小室(2)上端用于连接电解小室(2)的电解小室集流滑轨(4)以及与在电解小室集流滑轨(4)上端活动连接用于导通电解槽电路的齿轮接触器机构(3)构成。

2.如权利要求1所述的运行功率可调的质子交换膜电解槽,其特征在于,所述齿轮滑轨机构的电解小室集流滑轨(4)包括架设在电解槽两侧端板上的滑轨,在滑轨下端设置有与对应电解小室(2)连接的电解小室集流器(12),在滑轨上套设有与电解小室集流器(12)交替设置的绝缘环(11);电解小室集流器(12)与齿轮接触机构(3)相接触。

3.如权利要求2所述的运行功率可调的质子交换膜电解槽,其特征在于,所述齿轮接触器机构(3)包括套设在电解小室集流滑轨(4)上方齿条(6)上的架体(13),齿条(6)与滑轨长度一致,在架体(13)上设置有与齿条(6)啮合的从动齿轮(7),在架体(13)一侧下部设置有驱动电机(9),驱动电机(9)与驱动锥齿轮(8)连接,驱动锥齿轮(8)与从动齿轮(7)的齿轮驱动啮合,在架体(13)底面设置有与电解小室集流器(12)相接触...

【专利技术属性】
技术研发人员:李印实李博铮
申请(专利权)人:陕西清能动力科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1