专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]车用高温PEMFC启动及运行时的热管理系统及控制方法-CN202210915390.X有效
  • 王金山;王世学;朱禹;岳利可;钱志广;梅书雪 - 天津大学
  • 2022-07-31 - 2023-09-22 - H01M8/04007
  • 本发明公开了一种车用高温PEMFC启动及运行时的热管理系统,包括高温质子交换膜燃料电池、复合均温板、加热片和由管路连接的设置在复合均温板两端的预热器和散热器。复合均温板放置电池中间,利用其高导热系数既对电池均温又可实现电池堆与外部的热传导。在启动阶段,可以利用蓄电池和加热片对复合均温板两端加热,实现电池堆的快速启动。在运行阶段,利用预热器对低于电池运行温度的燃料进行加热,同时携带出电池堆的部分热量,向散热器通入冷空气将电池堆的热量排出,将排出的高温空气用于车辆供暖,剩余氢气净化后循环再利用。本发明操作容易,原理简单,既满足电池堆的启动及运行热管理要求,又合理的利用了电池堆的剩余燃料及其热量。
  • 高温pemfc启动运行管理系统控制方法
  • [发明专利]基于短期负荷预测的SOFC热电联供系统运行调控方法-CN202211071607.X在审
  • 梅书雪;王世学;朱禹;岳利可;钱志广;王金山;刘乙锡 - 天津大学
  • 2022-09-02 - 2023-04-14 - G06Q10/04
  • 本发明提供一种基于短期负荷预测的SOFC热电联供系统运行调控方法,用于改善SOFC热电联供系统源荷侧不匹配问题,该方法主要包括:测试SOFC热电联供系统在不同操作条件组合下的系统热、电输出功率,得到二者间的对应关系;获取历史负荷数据与气象数据并进行预处理,采用预设的机器学习算法进行训练,生成负荷预测模型;负荷预测模型通过读取气象局发布的逐时天气预报值,获得逐时热、电负荷预测值;根据负荷预测值确定相应的操作条件,并调控SOFC热电联供系统运行。本发明调控方法通过引入合理的机器学习算法,找出建筑负荷与气象参数的内在联系,从而以较小代价对负荷进行预测,实现对SOFC热电联供系统的高效调控。
  • 基于短期负荷预测sofc热电系统运行调控方法
  • [实用新型]带有变压吸附制氧装置的质子交换膜燃料电池发电系统-CN202220962827.0有效
  • 王世学;钱志广;岳利可;王金山;梅书雪 - 天津大学
  • 2022-04-22 - 2022-09-13 - H01M8/0606
  • 本实用新型公开了一种带有变压吸附制氧装置的质子交换膜燃料电池发电系统,还包括燃料电池系统、尾气回收利用系统和阀控系统;变压吸附制氧装置和燃料电池系统共用一套消音器、过滤器、空压机和进气流量计。该系统中在发电的同时,变压吸附制氧装置可连续生产纯度90%以上的纯氧,纯氧作为燃料电池阴极工质时,可显著提高燃料电池的功率密度。该系统可实现空气‑氢气与氧气‑氢气模式的切换,来满足工况的变化。该系统的尾气回收利用系统,针对燃料电池阳极尾气,回收了未反应氢气的化学能;针对阴极尾气,分别进行了余热回收、水分回收和氧的回收利用。另外,该系统还收集了变压吸附装置的部分废气,其主要为氮气,用于燃料电池的吹扫。
  • 带有变压吸附装置质子交换燃料电池发电系统
  • [发明专利]带有变压吸附制氧装置的质子交换膜燃料电池发电系统-CN202210427108.3在审
  • 王世学;钱志广;岳利可;王金山;梅书雪 - 天津大学
  • 2022-04-22 - 2022-06-24 - H01M8/0606
  • 本发明公开了一种带有变压吸附制氧装置的质子交换膜燃料电池发电系统,还包括燃料电池系统、尾气回收利用系统和阀控系统;变压吸附制氧装置和燃料电池系统共用一套消音器、过滤器、空压机和进气流量计。该系统中在发电的同时,变压吸附制氧装置可连续生产纯度90%以上的纯氧,纯氧作为燃料电池阴极工质时,可显著提高燃料电池的功率密度。该系统可实现空气‑氢气与氧气‑氢气模式的切换,来满足工况的变化。该系统的尾气回收利用系统,针对燃料电池阳极尾气,回收了未反应氢气的化学能;针对阴极尾气,分别进行了余热回收、水分回收和氧的回收利用。另外,该系统还收集了变压吸附装置的部分废气,其主要为氮气,用于燃料电池的吹扫。
  • 带有变压吸附装置质子交换燃料电池发电系统
  • [实用新型]一种热电比可调的固体氧化物燃料电池热电联供系统-CN202023113587.7有效
  • 朱禹;梅书雪;岳利可;路晓瑞;王世学 - 天津大学
  • 2020-12-22 - 2021-08-24 - H01M8/12
  • 本实用新型公开了一种热电比可调的固体氧化物燃料电池热电联供系统,包括固体氧化物燃料电池发电系统、余热回收换热器、热水型吸收式热泵以及烟气调控装置;固体氧化物燃料电池发电系统包括固体氧化物燃料电池、空气预热器、燃料预热器和水预热器;固体氧化物燃料电池发电系统用于进行电化学反应和未完全反应气体燃烧,对外输出电能并产生高温烟气;烟气流动控制系统用于调节固体氧化物燃料电池发电系统产生的高温烟气流过余热回收换热器、空气预热器、燃料预热器、水预热器的先后顺序,进而改变发电量和供热量比值。本实用新型在余热梯级利用的基础上,充分利用了燃料电池的高温废气,实现了供能端热电比的部分可调。
  • 一种热电可调固体氧化物燃料电池系统
  • [发明专利]一种热电比可调的SOFC热电联供系统及其调控方法-CN202011532358.0在审
  • 朱禹;梅书雪;岳利可;路晓瑞;王世学 - 天津大学
  • 2020-12-22 - 2021-03-23 - H01M8/12
  • 本发明公开了一种热电比可调的SOFC热电联供系统,包括固体氧化物燃料电池发电系统、余热回收换热器、热水型吸收式热泵以及烟气调控装置;固体氧化物燃料电池发电系统包括固体氧化物燃料电池、空气预热器、燃料预热器和水预热器;固体氧化物燃料电池发电系统用于进行电化学反应和未完全反应气体燃烧,对外输出电能并产生高温烟气;烟气流动控制系统用于调节固体氧化物燃料电池发电系统产生的高温烟气流过余热回收换热器、空气预热器、燃料预热器、水预热器的先后顺序,进而改变固体氧化物燃料电池的发电量和热水型吸收式热泵的供热量比值。本发明在余热梯级利用的基础上,充分利用了燃料电池的高温废气,实现了供能端热电比的部分可调。
  • 一种热电可调sofc系统及其调控方法

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