[发明专利]全钒液流电池储能系统电堆电解液防漏自动检测方法有效

专利信息
申请号: 201710310527.8 申请日: 2017-05-05
公开(公告)号: CN106910919B 公开(公告)日: 2019-07-09
发明(设计)人: 魏达;刘平平;刘杰 申请(专利权)人: 湖南德沃普新能源有限公司
主分类号: H01M8/0438 分类号: H01M8/0438;H01M8/04664;H01M8/18
代理公司: 天津耀达律师事务所 12223 代理人: 侯力
地址: 422800 湖南*** 国省代码: 湖南;43
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摘要: 发明涉及全钒液流电池储能系统电堆电解液防漏自动检测方法,实现全钒液流电池储能系统上电运行前电堆电解液防漏自动检测;自动检测方法涉及的系统包括:第一气动三通调节阀、第二气动三通调节阀、第一电子阀门、第二电子阀门、第三电子阀门、第四电子阀门、第一气体压力传感器、第二气体压力传感器、送风系统、漏液自检控制及信息处理终端;本发明的优点在于:通过检测装置与全钒液流电池储能系统电堆管路进行连接,测试电堆电解液通路的压力及气密性,实现全钒液流电池储能系统上电运行前电堆电解液防漏自动检测。
搜索关键词: 全钒液 流电 池储能 系统 电解液 防漏 自动检测 方法
【主权项】:
1.全钒液流电池储能系统电堆正极电解液通路防漏自动检测方法,其特征在于,所使用的电解液通路防漏自动检测系统包括:从正极电解液罐出液口到电池电堆之间依次串接的第三电子阀门(5)、第一气动三通调节阀(1);从电池电堆到正极电解液罐回液口之间依次串接的第一气体压力传感器(7)、第二电子阀门(4);从负极电解液罐出液口到电池电堆之间依次串接的第四电子阀门(6)、第二气动三通调节阀(2);从电池电堆到负极电解液罐回液口之间依次串接的第二气体压力传感器(8)、第一电子阀门(3);送风系统,包括第一出风口(9)、第二出风口(10),第一出风口(9)与第一气动三通调节阀(1)的B端连接,第二出风口(10)与第二气动三通调节阀(2)的B端连接;漏液自检控制及信息处理终端,控制第一电子阀门(3)、第二电子阀门(4)、第三电子阀门(5)、第四电子阀门(6)、第一气动三通调节阀(1)、第二气动三通调节阀(2)的动作,读取第一气体压力传感器(7)、第二气体压力传感器(8)的气体压力,压力数据的分析、判断并显示结果;该检测方法包括以下步骤:步骤A1:闭合第一电子阀门(3)、第二电子阀门(4)、第三电子阀门(5)、第四电子阀门(6);步骤A2:漏液自检控制及信息处理终端控制送风系统运行;步骤A3:打开送风系统的第一出风口(9),闭合送风系统的第二出风口(10);打开第一气动三通调节阀(1)的BC通路,关闭第一气动三通调节阀(1)的AC通路,打开第二气动三通调节阀(2)的AC通路,关闭第二气动三通调节阀(2)的BC通路;步骤A4:连续运行后,读取送风系统第一出风口(9)的气体压力Pa1、第一气体压力传感器(7)数据Pa2、第二气体压力传感器(8)数据Pa3;步骤A5:判断电堆正极电解液通路是否存在漏液风险;步骤A5.1:若Pa2=k2*Pa1,Pa3=0,0.95≤k2≤1,则电堆正极电解液通路气密性良好,无漏液风险;步骤A5.2:若Pa2=k2*Pa1,Pa3=k3*Pa1,0≤k2≤0.05,0≤k3≤0.05,则电堆内离子交换膜存在破损或正负极电解液通路之间存在漏液风险;步骤A5.3:若Pa2=k2*Pa1,Pa3=0,0≤k2≤0.05,则电堆正极电解液通路存在漏液风险。
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