【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及碱性电解水制氢。更具体地说,本专利技术涉及氧自由基消除催化转化器、碱水电解制氢系统及控制方法。
技术介绍
1、氢能作为一种清洁、高效的能源载体,被认为是未来能源体系的重要组成部分。根据制作过程和生产副产物的不同,制氢技术分为蓝氢、灰氢和绿氢模式,在众多制氢技术中,电解水技术因其环保与可持续性广泛受到关注。其中,碱水电解制氢技术设备成本低、较长的发展历史使其技术最为成熟,产业化经济丰富,适用于工业化进程的大规模制氢。碱水电解制氢过程的稳定性还支持与太阳能、风能等间歇性可再生能源耦合,缓解电网压力。
2、受电解反应特点和复杂的电解质环境因素影响,碱水电解系统在工作中的电解效率小于100%,不可避免地在阳极侧产生如羟基自由基· oh、超氧阴离子自由基等氧自由基。氧自由基本身具有强氧化性,其随着循环的碱液进入电解系统的各bop(balance ofplant)组件中,附着内壁面并对其进行氧化,这也是碱水电解制氢系统bop组件内壁面发生腐蚀、寿命降低的根本原因,在运行一段时间后,bop组件表面
...【技术保护点】
1.氧自由基消除催化转化器,其特征在于,包括水平装配的外壳以及同轴设置于外壳内的套筒和多个催化单元,所述外壳一端通过阀芯密封,另一端密封且设置有外壳出口;所述套筒为中空密封腔体结构,所述套筒朝向阀芯的一端与阀芯紧贴密封设置,所述套筒朝向阀芯的一端上设置有多个进料口,所述阀芯上设置有多个连通孔,其与进料口贯通;所述套筒内壁依次间隔且交错设置有多块折流板;所述套筒靠近朝向外壳出口的一端上下分别设置有排气口和排液口;多个催化单元依次间隔并列设置于套筒与外壳出口之间用于对气液进行分层处理,所述催化单元包括上下对称设置的两个催化涂层,多个催化单元孔径沿气液流动方向依次减小,同一
...【技术特征摘要】
1.氧自由基消除催化转化器,其特征在于,包括水平装配的外壳以及同轴设置于外壳内的套筒和多个催化单元,所述外壳一端通过阀芯密封,另一端密封且设置有外壳出口;所述套筒为中空密封腔体结构,所述套筒朝向阀芯的一端与阀芯紧贴密封设置,所述套筒朝向阀芯的一端上设置有多个进料口,所述阀芯上设置有多个连通孔,其与进料口贯通;所述套筒内壁依次间隔且交错设置有多块折流板;所述套筒靠近朝向外壳出口的一端上下分别设置有排气口和排液口;多个催化单元依次间隔并列设置于套筒与外壳出口之间用于对气液进行分层处理,所述催化单元包括上下对称设置的两个催化涂层,多个催化单元孔径沿气液流动方向依次减小,同一个催化单元上下两个催化涂层的孔径由下至上减小;所述连通孔与电解制氢系统电解槽阳极侧出口连通,以通过进料口向套筒内通入碱液和气体组成的混合物,所述排气口用于向催化单元的上层催化涂层通入气体与小粒径碱液,所述排液口用于向下层催化涂层通入碱液。
2.如权利要求1所述的氧自由基消除催化转化器,其特征在于,所述套筒转动设置,从而调节连通孔与进料口之间的贯通面积大小。
3.如权利要求2所述的氧自由基消除催化转化器,其特征在于,所述外壳内壁在排气口和排液口对应位置均设置有隔板,其与排气口和排液口的大小相匹配并用于通过套筒的转动调控排气口和排液口的流通面积,适应电解槽不同负荷下产生的气液混合物流量。
4.如权利要求3所述的氧自由基消除催化转化器,其特征在于,多个进料口沿套筒竖直轴线呈对称设置,隔板的中轴线与套筒竖直轴线之间设置有夹角,为30°至45°。
5.如权利要求1所述的氧自由...
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