[发明专利]一种全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统及其方法有效

专利信息
申请号: 201811418548.2 申请日: 2018-11-26
公开(公告)号: CN109546183B 公开(公告)日: 2021-07-20
发明(设计)人: 林友斌;余姝媛;杨霖霖;苏秀丽 申请(专利权)人: 上海电气集团股份有限公司
主分类号: H01M8/04276 分类号: H01M8/04276;H01M8/18;H01M8/2484
代理公司: 上海申新律师事务所 31272 代理人: 俞涤炯
地址: 200050 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 全钒液 流电 负极 电解液 调平共混 系统 及其 方法
【权利要求书】:

1.一种全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,包括正极储液罐(2)、负极储液罐(3)以及电堆(1),所述正极储液罐(2)通过第一管道(4)与所述电堆(1)连接并向所述电堆(1)输送正极电解液,所述负极储液罐(3)通过第二管道(5)与所述电堆(1)连接并向所述电堆(1)输送负极电解液;所述电堆(1)通过第五管道(6)和第六管道(7)分别与所述正极储液罐(2)和负极储液罐(3)连接以实现正极电解液和负极电解液的循环输送;所述正极储液罐(2)通过在所述第一管道(4)上开设的支路第三管道(9)与共混管(8)连接,所述负极储液罐(3)通过在所述第二管道(5)开设的支路第四管道(10)与所述共混管(8)连接,所述共混管(8)分别通过第七管道(11)和第八管道(12)与所述正极储液罐(2)和负极储液罐(3)连接以实现正极电解液和负极电解液的循环输送。

2.根据权利要求1所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,所述第三管道(9)和第四管道(10)上分别设有第三阀门(13)和第四阀门(14)。

3.根据权利要求1所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,所述正极储液罐(2)内正极电解液通过正极泵(17)输送至所述电堆(1),所述第一管道(4)上设有第一阀门(15),所述第一阀门(15)和所述正极泵(17)之间设有所述第三管道(9)。

4.根据权利要求1所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,所述负极储液罐(3)内负极电解液通过负极泵(18)输送至所述电堆(1),所述第二管道(5)上设有第二阀门(16),所述第二阀门(16)和所述负极泵(18)之间设有所述第四管道(10)。

5.根据权利要求3或4所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,第一阀门(15)、第二阀门(16)、第三阀门(13)以及第四阀门(14)均为电动调节阀门。

6.根据权利要求1所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,所述正极储液罐(2)和负极储液罐(3)内均设有液位探测器。

7.根据权利要求1所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,所述正极储液罐(2)和负极储液罐(3)的出液口处均设有电位传感器。

8.根据权利要求1所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混系统,其特征在于,所述共混管(8)为蛇形管或直管。

9.一种如权利要求1-8任一项所述调平共混系统的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一、通过液位探测器得到所述正极储液罐(2)的液位LT01和所述负极储液罐(3)的液位LT02根据所述LT01和LT02分别计算所述正极储液罐(2)和负极储液罐(3)的体积并得到V01和V02

步骤二、计算偏离值|V01-V02|,当所述|V01-V02|大于预设值,关闭第一阀门(15)和第二阀门(16),同时打开第三阀门(13)和第四阀门(14),当所述|V01-V02|小于预设值,所述第三阀门(13)和第四阀门(14)的开度保持一致;

步骤三、通过电位传感器分别探测所述正极储液罐(2)和负极储液罐(3)出液口处的电位值CT01和CT02

步骤四、计算偏离值|CT01-CT02|,当所述|CT01-CT02|小于预设值,关闭所述第三阀门(13)和第四阀门(14),同时打开第一阀门(15)和第二阀门(16);

步骤五、进入下一放电循环。

10.根据权利要求9所述的全钒液流电池正、负极电解液的调平共混方法,其特征在于,步骤二中当所述|V01-V02|大于预设值且所述V01>V02,调节所述第三阀门(13)和第四阀门(14)的开度至所述第三阀门(13)的开度大于第四阀门(14)的开度;当所述|V01-V02|大于预设值且所述V01<V02,调节所述第三阀门(13)和第四阀门(14)的开度至所述第三阀门(13)的开度小于第四阀门(14)的开度。

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