[实用新型]一种用于钒液流电池的电解液温控装置有效

专利信息
申请号: 202022483767.8 申请日: 2021-06-15
公开(公告)号: CN214797488U 公开(公告)日: 2021-11-19
发明(设计)人: 陈继军;赵永贵;唐钢 申请(专利权)人: 乐山晟嘉电气股份有限公司
主分类号: H01M8/04701 分类号: H01M8/04701;H01M8/04276
代理公司: 成都市集智汇华知识产权代理事务所(普通合伙) 51237 代理人: 李华;温黎娟
地址: 614000 四*** 国省代码: 四川;51
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 实用新型公开了一种用于钒液流电池的电解液温控装置,包括用于容纳冷却水的水冷箱体,水冷箱体上设置有用于传输电解液的多个进液口和多个出液口,水冷箱体一侧设置有用于传输冷却循环水的进水口和出水口,水冷箱体内设置有用于传输电解液的多个管体和多个管体支架,其中,管体按照盘绕的方式设置于管体支架上,管体的一端与进液口固定连接,管体的另一端与出液口固定连接。本实用新型通过改进水冷箱体内部结构并通过将管体按照盘绕的方式设置于管体支架上,保证了在整体水冷箱体体积较小的情况下,大大增长了电解液在水冷箱体内传输路径的长度,有效增长了电解液在水冷箱体内的热交换时间,提升了电解液温控装置的温控效果。
搜索关键词: 一种 用于 流电 电解液 温控 装置
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于乐山晟嘉电气股份有限公司,未经乐山晟嘉电气股份有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202022483767.8/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 燃料电池电堆水温控制系统、方法、设备及介质-202311182231.4
  • 郭嘉旗;曹久鹤;孙大伟 - 北京英博新能源有限公司;南京氢创能源科技有限公司
  • 2023-09-14 - 2023-10-24 - H01M8/04701
  • 本发明涉及燃料电池应用领域,公开了一种燃料电池电堆水温控制系统、方法、设备及介质。系统包括电堆、散热风扇、节温器、第一循环回路与第二循环回路;电堆用于将电堆出口水输送至散热风扇和节温器;散热风扇用于根据电堆出口水的实际温度和目标散热风扇出口水温设置散热风扇转速,对电堆出口水进行散热;节温器用于接收第一电堆出口水和第二电堆出口水,并将电堆出口水的实际温度与电堆的目标出口水温发送至节温器控制软件,接收节温器控制软件设置的第一节温器开度与第二节温器开度,并按照第一节温器开度与第二节温器开度将第一电堆出口水和第二电堆出口水混合后输送至电堆。本申请可实现燃料电池电堆水温的闭环解耦控制,提高温度控制精度。
  • 一种固体氧化物燃料电池发电系统-202321134633.2
  • 曾铭江;胡艳鑫;曾玥瑜;黄金;陈洁 - 广东工业大学
  • 2023-05-11 - 2023-10-20 - H01M8/04701
  • 本实用新型提供一种固体氧化物燃料电池发电系统,属于固体氧化物燃料电池发电技术领域,包括固体氧化物燃料电池,固体氧化物燃料电池的阴极入口分别通过第一阴极支路、第二阴极支路与阴极燃料源连通,固体氧化物燃料电池的阳极入口分别通过与第一阳极支路、第二阳极支路与阳极燃料源连通,固体氧化物燃料电池上安装有温度监控装置,温度监控装置与控制单元的输入端电连接,温度监控装置用于监控固体氧化物燃料电池的温度信息并传输至控制单元,本发电系统利用多个支路阀门的调节,结合换热器的使用,实现对固体氧化物燃料电池堆的温度控制,提高了固体氧化物燃料电池的正常使用寿命。
  • 一种燃料电池发动机的低温冷启动系统-202310686916.6
  • 郭鑫源;刘然;赵兴旺;周宝 - 北京亿华通科技股份有限公司
  • 2023-06-09 - 2023-10-10 - H01M8/04701
  • 本发明提供了一种燃料电池发动机的低温冷启动系统,属于燃料电池技术领域,解决了现有技术无法实现低温条件下燃料电池快速冷启动的问题。该系统包括电堆、第一节温器、第二节温器、加热器、水泵、散热器,以及控制器。其中,第一节温器的输入端一经水泵接电堆的冷却液出口,其输入端二依次经散热器、水泵接电堆的冷却液出口,其输出端接第二节温器的输入端。第二节温器的输出端一经加热器接电堆的冷却液进口,其输出端二直接接电堆的冷却液进口。控制器,用于在燃料电池发动机冷启动前,控制第一节温器的输入端一、第二节温器的输出端一完全开启,水泵关闭,加热器启动,直到电堆达到设定温度,再启动水泵,启动燃料电池发动机。
  • 热量回收装置-202321214793.8
  • 何圆圆;杨柳;张青海 - 拜特能测控技术(上海)有限公司
  • 2023-05-18 - 2023-10-03 - H01M8/04701
  • 本实用新型公开了一种热量回收装置,其技术方案要点是包括电堆,电堆两端连接有进气管和出气管,进气管上依次连接有加湿装置和加热装置,出气管上依次设置有t3温度检测器和三通切换阀QV,三通切换阀QV的两个管口连接有排气管和回流管;回流管上安装有三通切换阀FV,三通切换阀FV的一个管口连接有一号尾气热交换器,三通切换阀FV的另一个管口连接有二号尾气热交换器,一号尾气热交换器安装在进气管且一号尾气热交换器位于加湿装置的上游工位,加湿装置设有水管,二号尾气热交换器安装在水管;进气管设有t1温度检测器,水管设有t2温度检测器,达到降低测试系统的功耗,可将燃料电池运行中产生的废热进行高效回收。
  • 一种燃料电池温度控制方法及系统-202310592237.2
  • 曾升;余阳阳;赵亚欣;孟德水;张龙海;张鹏凡 - 宇通客车股份有限公司
  • 2023-05-24 - 2023-09-29 - H01M8/04701
  • 本发明涉及一种燃料电池温度控制方法及系统,属于新能源汽车燃料电池领域。本发明首先评估燃料电池系统的散热需求和散热器的散热能力,确定对应条件下散热风扇的最小散热能力,当散热需求小于散热器的最小散热能力时,通过节温器冷热掺混实现温度控制,当散热需求大于散热器的最小散热能力时根据节温器的开度,采用不同点的采样温度作为散热风扇的控制对象,采用节温器和散热器双PI控制的方式进行控制,最后根据环境温度的不同确定节温器和散热风扇PI调节的系数。本发明不仅保证了燃料电池系统的温度控制精度,而且避免了节温器开度小、大小循环冷热掺混、风扇高速运转的情况,保证所有工况下能耗的最低,提高整车经济性。
  • 一种燃料电池系统的空气温度控制装置-202320746860.4
  • 张鑫 - 深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司
  • 2023-03-31 - 2023-09-29 - H01M8/04701
  • 本实用新型适用于燃料电池技术领域,提供一种燃料电池系统的空气温度控制装置,包括空气滤清器、空压机、中冷器冷却水路、汽水分离器和电堆单元;所述空气滤清器与所述空压机连接,所述空压机与所述中冷器冷却水路连接,所述汽水分离器分别与所述中冷器冷却水路、所述电堆单元连接;所述空压机与所述中冷器冷却水路之间设置有第一温压一体传感器,所述中冷器冷却水路与所述汽水分离器之间设置有第二温压一体传感器。本申请能够不受空气压缩比和空气流量的影响,独立调节进堆空气温度,从而有效减小进堆空气温度的波动幅值和波动频率,能够保证电堆内部的正常电化学反应和电池的稳定运行。
  • 一种大功率氢燃料电堆的温度复合控制方法-202310334352.X
  • 曾喆昭;吴秀东;贺文锋 - 广东名阳信息科技有限公司;曾喆昭
  • 2023-03-30 - 2023-09-22 - H01M8/04701
  • 本发明公开一种大功率氢燃料电堆的温度复合控制方法,包括:构建包含温度预估超前补偿器、双积分自耦PI控制器、辅助控制器和控制信号分配器的温控系统;获取电堆的输出功率、入口处冷却水的温度实测值、所处的环境温度和两组散热风扇的空气质量流速;将输出功率、温度实测值和空气质量流速输入温度预估超前补偿器以得到温度预估超前补偿值;将温度预估超前补偿值输入双积分自耦PI控制器以得到自耦PI控制力,将输出功率和环境温度输入辅助控制器以得到辅助控制力;将输出功率、温度预估超前补偿值、自耦PI控制力和辅助控制力输入控制信号分配器,得到两组电机驱动信号以调整两组散热风扇的运行状态。本发明可以实现电堆温度的稳态控制。
  • 同时控制SOFC系统下电堆和尾气燃烧室温度安全的方法-202310943564.8
  • 吴肖龙;高子林;杨伟杰;蔡仕云;李豫;胡凌燕;曾明如;胡建功 - 南昌大学
  • 2023-07-28 - 2023-09-19 - H01M8/04701
  • 本发明公开了一种同时控制SOFC系统下电堆和尾气燃烧室温度安全的方法,取代现有的通过空气旁路阀调节、电子负载电流调节两种方式进行SOFC系统的电堆温度和尾气燃烧室温度的控制方法,引入电堆阳极入口温度和尾气燃烧室出口温度对比参数△E和△T来表示SOFC系统实际运行中的二者温度与目标值的偏离度,通过反馈优化算法持续对偏离较大的对比参数进行缩小,即通过控制系统调节电流与空气旁路阀,使SOFC系统中实际运行中的电堆温度和尾气燃烧室温度向目标值收敛,最终保持一致,从而达到同时控制SOFC系统下电堆和尾气燃烧室温度安全的目的,缩短了调节所需的时间,降低了调节难度。
  • 一种氢气温湿度可控测试方法及系统-202310747917.7
  • 肖晨光;陈浩祥;唐廷江;陈宏 - 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司
  • 2023-06-25 - 2023-09-19 - H01M8/04701
  • 本发明属于氢燃料电池技术领域,具体提供了一种氢气温湿度可控测试方法及系统,其中方法包括:获取入堆氢气流量,结合所需入堆氢气的湿度计算出增湿水的所需流量,并结合所需入堆氢气的温度计算出板式换热器的所需温度;将氢气与所述所需流量的增湿水混合加湿后,再输入高温中冷器蒸发;根据所述所需温度控制板式加热器的温度,以调节蒸发后的混合气的温度后再入堆。本发明能够有效控制燃料电池氢路子系统温湿度,对燃料电池系统性能研究有较好的帮助作用。
  • 一种SOFC发电装置-202320212166.4
  • 杨成锐 - 上海研氢能源科技有限公司
  • 2023-02-15 - 2023-09-19 - H01M8/04701
  • 本实用新型公开了一种SOFC发电装置,包括主体和对称安装于主体两端的防护板,主体上固定有四个导热板,四个导热板分别位于主体的四侧,且每个导热板均与两个防护板焊接固定,其中一个防护板上连接有四个排热管,且四个排热管远离防护板的一端分别与四个导热板连接,四个导热板内分别形成有储存槽,四个排热管分别与四个储存槽相通,四个储存槽内均安装有温度传感器,与四个排热管连接的防护板上安装有控制器,四个导热板远离排热管的一端均连接有电动阀。该SOFC发电装置,当气体温度过高时,温度传感器传输电信号至控制器,控制器传输电信号至电动阀,使电动阀打开,从而排出气体和热量,避免因积热问题造成爆炸。
  • 用于控制电化学电池系统的温控设备的方法-202210207755.3
  • S·安布罗克;钱立彬;李国宁;许玉江 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2022-03-04 - 2023-09-12 - H01M8/04701
  • 本发明涉及用于控制电化学电池系统的温控设备的方法,电化学电池系统还包括作为车辆的动力源的电化学电池,温控设备被配置成根据冷却剂出口设定温度Tset调整向电化学电池输送的冷却剂的温度,其包括以下步骤:S101:实时检测电化学电池的输出电流I;S201:将测得的输出电流I与预设的低电流值Ilow和高电流值Ihigh进行比较,如果I≤Ilow,则执行S301;如果I≥Ihigh,则执行S401;如果IlowIIhigh,则执行S501;S301:将冷却剂出口设定温度Tset调整为预设的低冷却剂温度Tlow;S401:将冷却剂出口设定温度Tset调整为预设的高冷却剂温度Thigh;S501:将冷却剂出口设定温度Tset调整成使得,Tlow≤Tset≤Thigh
  • 一种燃料电池的空侧进气温度与湿度联合控制装置-202310774641.1
  • 吕腾飞;槐佳;滕玉松;高明昭;赵兴旺;刘佳奇;周宝 - 北京亿华通科技股份有限公司
  • 2023-06-28 - 2023-09-05 - H01M8/04701
  • 本发明提供了一种燃料电池的空侧进气温度与湿度联合控制装置,属于燃料电池技术领域,解决了现有技术中冷器温度控制响应过慢且湿度无法精准调控的问题。该装置包括膨胀机、增湿腔、尾排节气门、水泵、节温器、分水件、第一储水罐、第二储水罐。其中,第一储水罐为内置电加热机构的恒温储水罐,第二储水罐为采用外部注水方式的冷水罐。电堆的空气入口经增湿腔接膨胀机的压轮腔,其空气尾气出口依次经尾排节气门、膨胀机的涡轮腔、分水件的出水口接第一储水罐的注水口。节温器的输入端一接第一储水罐的出水口,其输入端二接第二储水罐的出水口,其输出端经水泵接增湿腔内雾化喷头的供水端。该装置可以同步调节入堆空气的温湿度,并实现精准控制。
  • 一种燃料电池的温度、湿度动态平衡控制系统-202310942949.2
  • 王伟国;韩林杰;魏余营 - 山东美燃氢动力有限公司
  • 2023-07-31 - 2023-08-29 - H01M8/04701
  • 本发明提供了一种燃料电池的温度、湿度动态平衡控制系统,涉及燃料电池技术领域。该控制系统包括:气体利用率调节器,连接燃料电池上的气体出口和水循环单元中的蓄水箱,使得气体降温至50℃‑60℃,以回收气体中的水分,所述气体利用率调节器调节气体利用率为40%‑60%;气体供给单元,包括气体供给器;水循环单元,所述水循环单元包括水泵和蓄水箱,实现水循环。本申请中通过分析不同环境温度、湿度下的潜热与显热,再结合电池动态实时功率,同时兼顾生成水的回收量,得到最高气体利用率,该气体利用率条件下既能满足燃料电池散热需求,又能得到最低系统内耗功率,进而最大程度的提高质子交换膜的寿命。
  • 一种燃料电池堆结构-202320767325.7
  • 王福;杨立华;李东芹 - 上海芃洋氢能科技有限公司
  • 2023-04-10 - 2023-08-18 - H01M8/04701
  • 本实用新型公开了一种燃料电池堆结构,其技术方案要点是:包括:控温块,所述控温块的顶面开设有放置槽,所述放置槽的内部活动套设有燃料电池堆本体,所述控温块的内部开设有控温仓;控温组件,所述控温组件设置在所述控温块的内部,用于对所述燃料电池堆本体进行控温,通过设置控温组件,能过在燃料电池堆本体温度过高时对其进行降温,避免出现燃料电池堆本体温度过高时,质子交换膜发生脱水现象,导致电导率下降,进而电堆工作性能下降,同时影响电堆寿命与使用安全,同时能够在外界温度过低时对燃料电池堆本体进行加热,避免出现燃料电池堆本体温度过低时,催化剂活性减弱,输出电压减小,整体性能变差的现象,提高其适用性。
  • 基于温度变化率的燃料电池入堆水温控制方法及系统-202310517776.X
  • 徐俊尧;王佳元;姚汛;马巍巍;谢非;兰健平 - 浙江重塑能源科技有限公司;上海重塑能源科技有限公司
  • 2023-05-10 - 2023-08-15 - H01M8/04701
  • 本发明公开一种基于温度变化率的燃料电池入堆水温控制方法及系统。所述控制方法应用于燃料电池的水热管理系统,所述控制方法包括:S1、对电子节温器进行PID控制,以调节所述电子节温器的开度,控制所述入堆水温;S2、检测一定时间周期内若干时刻的入堆水温,并据此计算该时间周期内的温度变化率:S3、预测距离当前时刻一定时间后的入堆水温;S4、判断预测的入堆水温是否超出预设的温度阈值;若否,则返回步骤S1;若是,则以一开度差值修正所述步骤S1中的PID控制的参数。本发明的控制方法及系统,可对水温进行预测,并依据预测结果对PID进行校正,以缓解水温易出现过高或过低的问题。
  • 控制器和燃料电池动力系统-202320747620.6
  • 鲍承平;李文娜;李海龙 - 中能氢动(北京)科技有限公司
  • 2023-04-06 - 2023-08-15 - H01M8/04701
  • 本实用新型实施例公开了一种控制器和燃料电池动力系统,控制器配置于燃料电池动力系统,控制器包括:信号采集电路的输出端和微控制器的第一输入端电连接,信号采集电路的输入端与三通阀电连接;微控制器的第一输出端与第一信号输出电路的输入端电连接;微控制器基于信号采集电路发送的阀位信息得到阀位控制信号,并发送至第一信号输出电路;通信电路的第一端与微控制器的第二输入端电连接,将温度信息传输至微控制器;微控制器的第二输出端与第二信号输出电路的输入端电连接;微控制器对温度信息进行计算,得到散热风扇的第一转速控制信号并发送至第二信号输出电路;微控制器的第三输出端与通信电路的第二端电连接,对温度信息进行计算,得到冷却水泵的第二转速控制信号,并发送至通信电路。
  • 燃料电池散热控制方法及燃料电池-202310727181.7
  • 王宏志;陈丽君;陈涛;吕建丽;杨子卿;魏泽鑫;王方园;尹燕升;马者麻;张天昊 - 一汽解放汽车有限公司
  • 2023-06-19 - 2023-08-01 - H01M8/04701
  • 本发明涉及燃料电池技术领域,公开了一种燃料电池散热控制方法及燃料电池,对电堆排出的水气混合物进行水气分离,将分离出的水存储在储水箱内,通过散热风扇对散热器进行风冷的同时,控制喷淋水泵将储水箱内的水送至散热雾化单元,散热雾化单元将喷淋水泵提供的水雾化形成水雾并喷射至散热器的表面,使水雾吸收散热器散发的热量,而且散热风扇加强散热器周围的空气流通,有利于水雾蒸发带走散热器的热量,提高散热器的降温效果。在执行喷淋模式时,通过对储水箱内的水进行升温,使散热雾化单元喷出温度较高的水雾,使水雾吸收散热器表面的热量后更容易蒸发,防止液态水雾在散热器表面集聚,从而达到提高对散热器进行降温的效果。
  • 用于燃料电池单电池的快速检测和诊断方法及其应用系统-202110210992.0
  • 张宇洲;邵恒 - 上海氢晨新能源科技有限公司
  • 2021-02-25 - 2023-07-11 - H01M8/04701
  • 本发明涉及一种用于燃料电池单电池的快速检测和诊断方法及其应用系统,方法包括以下步骤:对开路状态的燃料电池电堆按照一定地顺序通入氢气、空气和置换气体;同时,测试电堆两端的电压,并且绘制电压特性曲线,电压特性曲线包括三个阶段,第一阶段为氢‑置换气体充气阶段,第二阶段为氢‑空气反应阶段,第三阶段为置换气体放电阶段;根据电压特性曲线进行异常判断;最后进行异常单电池的定位。与现有技术相比,本发明具有检测诊断速度快,准确率高等优点。
  • 大功率电堆散热控制方法、装置、电子设备及燃料电池-202310424476.7
  • 梁伟;刘赟;王佳元;程准;戴添翼;崔鲁 - 上海重塑能源科技有限公司
  • 2023-04-20 - 2023-07-11 - H01M8/04701
  • 本发明提供一种大功率电堆散热控制方法、装置、电子设备及燃料电池,属于燃料电池技术领域,所述方法包括:确定电堆处于电流稳态工况,确定电堆的高频阻抗值的变化速率和积分值,并根据电堆中目标单池电压与第一电压阈值的大小关系以及变化速率在不同时刻下积分值的大小,将电堆的电压调整为第二电压阈值,按照目标速率降低电堆的输出电流。本发明的大功率电堆散热控制方法,通过对电堆高频阻抗值的变化速率等参数进行识别判定,能够准确识别电堆高温过干失水的风险,并及时控制输出电压的大小以及降低输出电流的大小,降低电堆的发热功率,实现了对电堆的散热控制以及过热防护,提高了电堆运行的安全性。
  • 一种含有吸附装置的固体氧化物燃料电池系统-202320607132.5
  • 程佳;刘洋;林梓荣;陈锦芳 - 广东佛燃科技有限公司
  • 2023-03-24 - 2023-07-07 - H01M8/04701
  • 本实用新型涉及固体氧化物燃料电池技术领域,提供的是一种含有吸附装置的固体氧化物燃料电池系统,其包括连通热空气的电堆阴极、一端连通燃料而另一端连通电堆阳极的预重整器、其入口端分别与电堆阴极和电堆阳极连通而其出口端连接预重整器的催化燃烧器,电堆阳极与催化燃烧器之间设有三通阀,预重整器的入口端还通过变压吸附装置与三通阀连通;设有变压吸附装置,把燃料电池系统启动中的阳极尾气储存在变压吸附装置中,从而使整个燃料电池系统从升温至稳定运行过程中,都没有可燃物和其它污染物的排放,环保又避免了能源的浪费。
  • 一种燃料电池系统的空气温度控制装置及控制方法-202310363629.1
  • 张鑫 - 深圳市氢瑞燃料电池科技有限公司
  • 2023-03-31 - 2023-07-04 - H01M8/04701
  • 本发明适用于燃料电池技术领域,提供一种燃料电池系统的空气温度控制装置,包括空气滤清器、空压机、中冷器冷却水路、汽水分离器和电堆单元;所述空气滤清器与所述空压机连接,所述空压机与所述中冷器冷却水路连接,所述汽水分离器分别与所述中冷器冷却水路、所述电堆单元连接;所述空压机与所述中冷器冷却水路之间设置有第一温压一体传感器,所述中冷器冷却水路与所述汽水分离器之间设置有第二温压一体传感器。本发明还提供所述燃料电池系统的空气温度控制装置的控制方法。本申请能够不受空气压缩比和空气流量的影响,独立调节进堆空气温度,从而有效减小进堆空气温度的波动幅值和波动频率,能够保证电堆内部的正常电化学反应和电池的稳定运行。
  • 一种燃料电池发电系统在线标定方法、装置及相应设备-202310385098.6
  • 韩国鹏;赵丽丽;裴春兴;王艳琴;汪星华;刘楠;冯轩 - 中车唐山机车车辆有限公司
  • 2023-04-12 - 2023-07-04 - H01M8/04701
  • 本申请一种燃料电池发电系统在线标定方法、装置及相应设备,包括:设置温度间隔和电流间隔,得到燃料电池工作范围内的m个水温离散值和n个电流离散值;当燃料电池发电系统处于怠速状态时,电子负载为电流控制模式;当燃料电池发电系统进入稳定状态后,温控设备启动并达到预设的水温值;向燃料电池发电系统发送标定参数的初始值;获取燃料电池发电系统运行在不同水温离散值、不同电流离散值的观测指标值;将每一个水温离散值、电流离散值下的观测指标值分别与预设的阈值范围进行对比,若观测指标值不处于阈值范围内,则,向燃料电池发电系统发送标定参数的调整值;能够有效提高在线标定准确性的有益效果,适用于电池标定的技术领域。
  • 一种燃料电池热电联供系统的热电协同装置-202310205095.X
  • 杨晓霞;吕志鹏;张智慧;马韵婷;周珊;刘锋;薛琳;宋振浩 - 国网上海能源互联网研究院有限公司
  • 2023-03-06 - 2023-05-30 - H01M8/04701
  • 本发明涉及一种燃料电池热电联供系统的热电协同装置,包括燃料电池电堆散热子系统、余热利用子系统和热交换器;所述燃料电池电堆散热子系统中燃料电池电堆冷却液的出口通过依次连接的第一三通阀和第二三通阀与所述热交换器的热侧的入口相连,热交换器的热侧的出口通过依次连接的水泵前环流管道和第一循环水泵与燃料电池电堆冷却液的入口相连;第一加热器的入口与第一三通阀的第三端相连,出口与水泵前环流管道连通,散热器的入口与第二三通阀的第三端相连,出口与水泵前环流管道连通;余热利用子系统中的储热罐的入口与热交换器的冷侧的出口相连,回水口通过第二循环水泵与热交换器的冷侧的入口相连。本发明能够有效回收废热、精确控制温度。
  • 一种汽车燃料电池电堆的温度控制系统-202211615534.6
  • 刘京;张卫东;李冬野;高松;王玉龙;刘少鹏;赵普天;马金鹏 - 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司
  • 2022-12-15 - 2023-05-23 - H01M8/04701
  • 本发明公开了一种汽车燃料电池电堆的温度控制系统,包括水泵、节温器、水加热器,水泵进水管一端与水泵进口连接,水泵进水管另一端与节温器出口连接,三通管一端口与节温器进口相连,三通管另一端口与水加热器出口相连;水加热器进口连接第一水加热器进水管,第一水加热器进水管、第二水加热器进水管与三通管之间通过循环接头连接;水泵出口上方连接水泵出水管,水泵出水管上方连接进水歧管,进水歧管上方设置出水歧管,出水歧管与第二水加热器进水管相连,进水歧管与电堆进口相连,出水歧管与电堆出口相连。本发明能够摆脱水加热器处限制,使加热循环全功率运行,能够有效地排出冷却液循环过程中产生的气体,避免气体在管路内堆积而损坏设备。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top