新能源制儲氫及發電技術綜合實驗臺實驗平臺的優勢:
1、采用固態儲氫而非氣態儲氫罐;
2、可以做真實氣候變化下的一個儲/釋能模擬演示;
3、固態儲氫罐的壓力比較低(5bar-8bar);
4、熱管理、能量管理等更全面的實驗內容,更適合能源相關學科;
5、具有熱管理、能量管理實現相應的控制,對能源學科、電氣等學科都是適用的。
一、工作原理
儲氫過程(儲能過程):太陽能電池產生的多余電力,通過制氫存儲到儲氫罐里;
釋氫過程(釋能過程):電力供應不足時,儲氫罐釋氫,通過燃料電池發電。
3.了解電解水制氫、燃料電池發電、固態儲氫等技術原理及裝置結構。
6.了解固態儲氫罐、氣體壓力儲氫罐的結構特點及系統運行差異。
7.學習熱管理、熱強化技術,認識能源系統綜合能量管理的原理及節能效果。
1.可再生能源發電氫儲能系統的原理組成
2.燃料電池控制系統的組成和控制
3.電堆的IV極化特性曲線
4.電堆的功率特性曲線
5.電解制氫效率測量實驗
6.電解制氫流量計量控制實驗
7.電堆輸出和尾氣分析實驗
8.固態儲氫罐儲/釋氫過程溫度、壓力、濃度演變曲線
9.不同儲氫技術系統性能對比測試實驗
10.不同儲氫技術系統控制對比實驗
11.儲/釋氫過程PCM溫度演變曲線
12.固態儲氫罐不同熱管理方案對比測試實驗
13.固態儲氫罐儲/釋氫控制系統的組成和控制
14.固態儲氫罐與燃料電池耦合熱管理原理及組成
15.耦合熱管理控制系統的組成和控制
16.氫儲能系統綜合能量管理設計原理及組成
17.氫儲能系統綜合能量管理測試及分析實驗
18.氫儲能系統參數測量和控制
19.模擬可再生能源發電波動和控制
20.人機界面設計和通訊控制
1.系統運行壓力:采用固態儲氫裝置,0.3MPa-0.8MPa;采用氣體壓力儲罐,1MPa-2MPa。
序號 | 品名 | 數量 |
1 | 模擬發電系統(蓄電池) | 1套 |
2 | 燃料電池裝置 | 1套 |
3 | 電解水制氫裝置 | 1套 |
4 | 儲氫罐加工(含熱設計) | 1套 |
5 | 儲氫合金材料 | 1套 |
6 | PCM熱系統 | 1套 |
7 | 綜合熱管理系統 | 1套 |
8 | 測試傳感器 | 1套 |
9 | 測試線路等 | 1套 |
10 | 氣體回收裝置 | 1套 |
11 | 控制系統 | 1套 |
12 | 管路閥門 | 1套 |
13 | 顯示系統 | 1套 |
14 | 氫氣泄露檢測裝置 | 1套 |
15 | 安全防護系統 | 1套 |
16 | 集成化柜體 | 1套 |
17 | 系統安裝 | 1套 |