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1. (WO2017156681) ELECTROLYTE STORAGE TANK, FLOW CELL, BOX-TYPE FLOW CELL SYSTEM AND FLOW CELL CHARGE-DISCHARGE CONTROL METHOD
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Pub. No.: WO/2017/156681 International Application No.: PCT/CN2016/076292
Publication Date: 21.09.2017 International Filing Date: 14.03.2016
IPC:
H01M 8/04 (2016.01)
H ELECTRICITY
01
BASIC ELECTRIC ELEMENTS
M
PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
8
Fuel cells; Manufacture thereof
04
Auxiliary arrangements or processes, e.g. for control of pressure, for circulation of fluids
Applicants:
大连融科储能技术发展有限公司 DALIAN RONGKEPOWER CO., LTD [CN/CN]; 中国辽宁省大连市 高新园区信达街22号 No.22 Xinda St., High-Tech Industrial Zone Dalian, Liaoning 116025, CN
Inventors:
吴静波 WU, Jingbo; CN
张华民 ZHANG, Huamin; CN
马相坤 MA, Xiangkun; CN
王宏博 WANG, Hongbo; CN
权颖 QUAN, Ying; CN
王友 WANG, You; CN
韩希 HAN, Xi; CN
李俊 LI, Jun; CN
Agent:
大连东方专利代理有限责任公司 DALIAN EAST PATENT AGENT LTD.; 中国辽宁省大连市 西岗区黄河路263号608室 Room 608 No.263 Huanghe Road, Xigang District Dalian, Liaoning 116011, CN
Priority Data:
Title (EN) ELECTROLYTE STORAGE TANK, FLOW CELL, BOX-TYPE FLOW CELL SYSTEM AND FLOW CELL CHARGE-DISCHARGE CONTROL METHOD
(FR) RÉSERVOIR DE STOCKAGE D'ÉLECTROLYTE, CELLULE À FLUX, SYSTÈME DE CELLULE À FLUX DE TYPE BOÎTE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE CHARGE/DÉCHARGE DE CELLULE À FLUX
(ZH) 电解液储罐、液流电池、箱式液流电池系统及液流电池充放电控制方法
Abstract:
(EN) Provided are an electrolyte storage tank (3), a flow cell, a box-type flow cell system and a flow cell charge-discharge control method. Annular pipes I (54) and annular pipes II (55) are provided in the electrolyte storage tank (3); the annular pipes II (55) are in communication with an electrolyte backflow port (68); the annular pipes I (54) are in communication with an electrolyte delivery outlet (69); the annular circumference of the annular pipe I (54) is not equal to the annular circumference of the annular pipe II (55); and the wall of the annular pipe I (54) and the wall of the annular pipe II (55) are both provided with a plurality of liquid holes. The multi-layer annular pipe (54, 55) structure inside the storage tank (3) greatly reduces electrolyte flow dead zones inside the storage tank (3), so that the flow of the electrolyte becomes more uniform, effectively improving the utilization of the electrolyte. Moreover, since a longitudinal distance between the electrolyte delivery outlet (69) and the electrolyte backflow port (68) is reduced, the problem of SOC delay is effectively solved, and the monitoring accuracy of flow cell SOC is improved.
(FR) L'invention concerne un réservoir de stockage d'électrolyte (3), une cellule à flux, un système de cellule à flux de type boîte et un procédé de commande de charge/décharge de charge de cellule à flux. Des tuyaux annulaires I (54) et des tuyaux annulaires II (55) sont disposés dans le réservoir de stockage d'électrolyte (3). Les tuyaux annulaires II (55) sont en communication avec un orifice de reflux d'électrolyte (68). Les tuyaux annulaires I (54) sont en communication avec une sortie de distribution d'électrolyte (69). La circonférence annulaire du tuyau annulaire I (54) est différente de la circonférence annulaire du tuyau annulaire II (55). La paroi du tuyau annulaire I (54) et la paroi du tuyau annulaire II (55) sont toutes les deux pourvues d'une pluralité de trous à liquide. La structure de tuyau annulaire multicouche (54, 55) à l'intérieur du réservoir de stockage (3) réduit considérablement les zones mortes de flux d'électrolyte à l'intérieur du réservoir de stockage (3), de telle sorte que le flux d'électrolyte devient plus uniforme, améliorant efficacement l'utilisation de l'électrolyte. De plus, du fait qu'une distance longitudinale entre la sortie de distribution d'électrolyte (69) et l'orifice de reflux d'électrolyte (68) est réduite, le problème du retard de l'état de charge est efficacement résolu et la précision de surveillance de l'état de charge de la cellule à flux est améliorée.
(ZH) 一种电解液储罐(3)、液流电池、箱式液流电池系统及液流电池充放电控制方法,所述电解液储罐(3)内部设有环管Ⅰ(54)、环管Ⅱ(55);所述环管Ⅱ(55)与电解液回流口(68)连通;所述环管Ⅰ(54)与电解液输出口(69)连通;所述环管Ⅰ(54)的环周长与环管Ⅱ(55)的环周长不等;所述环管Ⅰ(54)的管壁和环管Ⅱ(55)的管壁均设置若干个液孔。储罐(3)的内部的多层环管(54, 55)结构大大减少储罐(3)内部的电解液流动死区,使得电解液的流动更加均匀,有效提高电解液的利用率。此外,由于降低了电解液输出口(69)与电解液回流口(68)之间的纵向距离,有效解决了SOC滞后问题,提高了液流电池SOC的监测精准度。
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Publication Language: Chinese (ZH)
Filing Language: Chinese (ZH)