[发明专利]一种金属燃料电池低温加热结构在审
申请号: | 202110768563.5 | 申请日: | 2021-07-07 |
公开(公告)号: | CN113346104A | 公开(公告)日: | 2021-09-03 |
发明(设计)人: | 张涛;雷红红;张博强;陈晨;王瑞智;孙朋 | 申请(专利权)人: | 郑州佛光发电设备有限公司;河南工业大学 |
主分类号: | H01M8/04007 | 分类号: | H01M8/04007;H01M8/04223;H01M8/04276;H01M8/2465 |
代理公司: | 北京北汇律师事务所 11711 | 代理人: | 马亚坤 |
地址: | 450001 河南*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 金属 燃料电池 低温 加热 结构 | ||
1.一种金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,包括:燃料电池反应电堆(1)、电解液箱(2)、电解液循环输入管路(3)、电解液循环输出管路(4)、第一温度传感器(5)、控制器(6)、加热组件(7)、电动推杆组件(8)、电堆固定支架(9);
所述燃料电池反应电堆(1)由所述电堆固定支架(9)固定于所述电解液箱(2)上方;
所述电解液箱(2)通过所述电解液循环输入管路(3)与所述电解液循环输出管路(4)与所述燃料电池反应电堆(1)内部连通;
所述电解液箱(2)顶部设置有一个或多个凹槽;
所述电动推杆组件(8)固定在所述燃料电池反应电堆(1)底部,所述电动推杆组件(8)末端与所述加热组件(7)连接,所述电动推杆组件(8)位于所述一个或多个凹槽上方,所述电动推杆组件(8)可出入于所述一个或多个凹槽;
所述第一温度传感器(5)固定在所述电解液箱(2)外部,用于采集所述电解液箱(2)的第一温度信号;
所述控制器(6)固定在所述电解液箱(2)的外部,用于接收所述第一温度信号,并根据所述第一温度信号控制所述电动推杆组件(8)上升或者下降。
2.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,在所述第一温度信号低于第一设定阈值时,所述控制器(6)控制所述电动推杆组件(8)下降,使得所述加热组件(7)下降至对应的凹槽,并控制所述加热组件(7)启动加热。
3.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,所述控制器(6)还用于获取所述加热组件(7)的加热时间,在所述加热时间大于第二设定阈值时,控制所述电动推杆组件(8)向上运动,将所述加热组件(7)从所述一个或多个凹槽拉出,停止对电解液箱(2)加热。
4.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,还包括第二温度传感器(10),所述第二温度传感器(10)固定在所述燃料电池反应电堆(1)外部,用于检测所述燃料电池反应堆(1)中电解液的第二温度信号;
所述控制器(6)用于在所述第二温度信号大于第三设定阈值时,控制启动散热装置。
5.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,所述加热组件(7)的外部结构为多孔封装的外壳,所述加热组件(7)工作时,热量从孔状结构中传递给所述电解液箱(2)。
6.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,所述电动推杆组件(8)底部通过悬挂装置与所述加热组件(7)的多孔封装外壳顶部连接。
7.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,所述加热组件(7)的内部设置有氧烛,所述加热组件(7)内的氧烛在加热的同时释放氧气。
8.根据权利要求1或者7所述金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,还包括氧气浓度传感器(11),所述氧气浓度传感器(11)固定在所述燃料电池反应电堆(1)外部,用于采集氧气浓度信号,并将所述氧气浓度信号输入至所述控制器(6),所述控制器(6)用于在所述氧气浓度信号大于第四设定阈值时,控制通风装置排出氧气。
9.根据权利要求1所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,所述电动推杆组件(8)由电机和直线推杆组成,电机转动方向通过所述控制器(6)进行控制,所述电机的转动方向控制直线推杆的运动方向。
10.根据权利要求1至7中任一项所述的金属燃料电池低温加热结构,其特征在于,金属燃料电池低温加热结构还包括循环泵(12),由所述电解液循环输入管路(3)、所述电解液循环输出管路(4)和所述循环泵(12)组成电解液循环系统,由所述控制器(6)控制循环泵(12)完成电解液在金属燃料电池中的循环。
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