CN217781295U - 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统 - Google Patents

用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统 Download PDF

Info

Publication number
CN217781295U
CN217781295U CN202221016209.3U CN202221016209U CN217781295U CN 217781295 U CN217781295 U CN 217781295U CN 202221016209 U CN202221016209 U CN 202221016209U CN 217781295 U CN217781295 U CN 217781295U
Authority
CN
China
Prior art keywords
tank
alkali liquor
concentration
lye
alkali
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202221016209.3U
Other languages
English (en)
Inventor
张存满
王旭康
金黎明
耿振
吕洪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tongji University
Original Assignee
Tongji University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tongji University filed Critical Tongji University
Priority to CN202221016209.3U priority Critical patent/CN217781295U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN217781295U publication Critical patent/CN217781295U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

Abstract

本实用新型涉及一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,该系统包括用于动态控制电解槽中碱液浓度的控制模块、碱液罐、浓碱补偿罐、纯水补偿罐和用于获取电解槽中碱液浓度的碱液浓度传感器;所述碱液罐分别与电解槽、浓碱补偿罐以及纯水补偿罐连通;所述碱液罐与浓碱补偿罐和纯水补偿罐连通的管道上设有电磁阀和电动泵;所述控制面板分别与碱液浓度传感器、电磁阀和电动泵连接。与现有技术相比,本实用新型具有控制精度高以及电耗低的优点。

Description

用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统
技术领域
本实用新型涉及电解水制氢技术领域,尤其是涉及一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统。
背景技术
氢能由于其热值和清洁性等优势在多种新能源中脱颖而出。电解水制氢是当前氢能产业的重要发展方向,通常是由KOH作为电解质进行反应,借助直流电作用将水分解为氢气和氧气的电化学反应。碱性电解水制氢技术当前最为成熟,安全可靠、运行寿命长、经济性能好,是大规模制氢中最具潜力和成熟的技术之一。
极化时电解槽实际效率低于理论效率的原因。在工作过程中有电流流过电解池,因此,不仅电极上发生了净电极反应,电解体系的所有过程均出现了反应,这使得体系在非平衡状态下工作。这种不可逆状态下,每个物理化学过程均存在阻力,造成电极电位偏离平衡电位,即电极极化现象。根据极化产生的原因可以被分为电化学极化、欧姆极化、浓差极化,电解槽实际效率取决于上述计划过程及其程度,即:
V=E-ηeco
上式中:ηe、ηc、ηo分别为电化学极化、欧姆极化和浓差极化过电位
其中,在系统工作时在表面会出现净电极反应,即出现反应物的消耗和产物的生成,在电极和溶液界面附近的液层中出现反应物浓度的降低和产物浓度的升高,因此将出现反应物从溶液本体向电极表面和产物从电极表面向溶液本体的扩散。当反应物和产物扩散速度是电极过程中的最慢步骤时将出现浓差极化。当碱性电解槽使用的KOH溶液浓度过大或过小时均会造成浓差极化现象,使得电解小室电压过高,从而产生过大的电耗同时降低电解效率。尤其对于当前使用的大型碱性电解系统,过大的电耗带来的是巨大的成本浪费.
因此,亟需设计一种能够实现高精度动态补水补碱系统。
发明内容
本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种控制精度高以及电耗低的用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统。
本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现:
本实用新型提供了一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,该系统包括用于动态控制电解槽中碱液浓度的控制模块、碱液罐、浓碱补偿罐、纯水补偿罐和用于获取电解槽中碱液浓度的碱液浓度传感器;
所述碱液罐分别与电解槽、浓碱补偿罐以及纯水补偿罐连通;所述碱液罐与浓碱补偿罐和纯水补偿罐连通的管道上设有电磁阀和电动泵;
所述控制面板分别与碱液浓度传感器、电磁阀和电动泵连接。
优选地,所述碱液浓度传感器设置在碱液罐与电解槽的连通管道中靠电解槽前端入口处。
优选地,所述碱液罐与浓碱补偿罐和纯水补偿罐的连通口、所述碱液罐与电解槽的连通口分别设置于碱液罐的不同侧。
优选地,所述控制模块为PLC控制面板。
优选地,所述系统还包括用于加热碱液罐中碱液的加热模块。
优选地,所述浓碱补偿罐中的溶液为设定浓度的KOH溶液。
优选地,所述纯水补偿罐中的溶液为去离子水。
与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:
1)采用了碱液浓度传感器并直连控制面板,用可以实时监测电解槽工作溶液浓度变化趋势;
2)本实用新型快速调节碱液浓度可以使得电解槽始终处于良好工作区间,降低电解功耗;
3)利用了电磁阀和电动泵的组合使得原料补偿动作更为迅速。
附图说明
图1为本实用新型的系统结构示意图;
图2为本实用新型的同步控制软件流程图;
其中,1-控制模块,2-碱液罐,3-浓碱补偿罐,4-纯水补偿罐5-碱液浓度传感器,6-电磁阀和电动泵。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型的一部分实施例,而不是全部实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本实用新型保护的范围。
实施例
本实施例给出了一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,该系统包括用于动态控制电解槽中碱液浓度的控制模块1、碱液罐2、浓碱补偿罐3、纯水补偿罐4 和用于获取电解槽中碱液浓度的碱液浓度传感器5;
所述碱液罐2分别与电解槽、浓碱补偿罐3以及纯水补偿罐4连通;所述碱液罐2与浓碱补偿罐3和纯水补偿罐4连通的管道上设有电磁阀和电动泵6;
所述控制面板1分别与碱液浓度传感器5、电磁阀和电动泵6连接。
所述碱液浓度传感器5设置在碱液罐2与电解槽的连通管道中靠电解槽前端入口处。
所述碱液罐2与浓碱补偿罐3和纯水补偿罐4的连通口、所述碱液罐2与电解槽的连通口分别设置于碱液罐2的不同侧。
所述控制模块1为PLC控制面板。
所述系统还包括用于加热碱液罐2中碱液的加热模块。
所述浓碱补偿罐3中的溶液为设定浓度的KOH溶液。
所述纯水补偿罐4中的溶液为去离子水。
本系统的实现过程具体为:碱液浓度传感器5将采集到的碱液浓度信息发送至控制模块1,依据设定的标准浓度范围来判断是否需要调节;当碱液浓度低于标准浓度范围下限,控制模块1控制开启浓碱液补偿罐3配套的电磁阀和电动泵6,向碱液罐2加入浓碱液;当电解槽前端入口处的电解液浓度达到标准范围上限时,关闭电磁阀和电动泵6;当碱液浓度高于标准浓度范围上限,控制模块1控制开启纯水补偿罐4配套的电磁阀和电动泵6,向碱液罐2加入纯水;当电解槽前端入口处的电解液浓度达到标准范围下限时,关闭电磁阀和电动泵6。
控制模块的具体控制过程如图2所示,包括:
101:PLC实时对浓度区间进行判断;若浓度高于设定上限,执行105,否则执行102;
102:PLC对浓度区间再次进行判断,若浓度低于设定下限,执行110,否则执行103;
103:碱液浓度传感器5采集电解槽前端入口处的电解液浓度,并执行104;
104:碱液浓度传感器5将采集到的浓度数据传输至PLC,重复执行101;
105:PLC开启纯水补偿罐4配套的电磁阀和电动泵6,纯水流入碱液罐2,执行106;
106:由碱液罐2中的浓度传感器6再次发送信号给PLC控制面板,并执行107;
107:PLC对已经输入了浓度区间进行判断,若浓度低于设定上限-0.1mol/L,执行108,否则执行109;
108:PLC控制关闭纯水补偿罐4配套的电磁阀和电动泵6;
109:继续执行105;
110:PLC控制开启浓碱液补偿罐3配套的电磁阀和电动泵6,浓碱液流入碱液罐,执行111;
111:由碱液罐2中的浓度传感器6再次发送信号给PLC控制面板,并执行112;
112:PLC对已经输入了浓度区间进行判断,若浓度达到了设定下限+0.1mol/L,执行113,否则执行114;
113:PLC控制关闭浓碱液补偿罐3配套的电磁阀和电动泵6;
114:继续执行110。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (7)

1.一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,该系统包括用于动态控制电解槽中碱液浓度的控制模块(1)、碱液罐(2)、浓碱补偿罐(3)、纯水补偿罐(4)和用于获取电解槽中碱液浓度的碱液浓度传感器(5);
所述碱液罐(2)分别与电解槽、浓碱补偿罐(3)以及纯水补偿罐(4)连通;所述碱液罐(2)与浓碱补偿罐(3)和纯水补偿罐(4)连通的管道上设有电磁阀和电动泵(6);
所述控制模块(1)分别与碱液浓度传感器(5)、电磁阀和电动泵(6)连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,所述碱液浓度传感器(5)设置在碱液罐(2)与电解槽的连通管道中靠电解槽前端入口处。
3.根据权利要求1所述的一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,所述碱液罐(2)与浓碱补偿罐(3)和纯水补偿罐(4)的连通口、所述碱液罐(2)与电解槽的连通口分别设置于碱液罐(2)的不同侧。
4.根据权利要求1所述的一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,所述控制模块(1)为PLC。
5.根据权利要求1所述的一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,所述系统还包括用于加热碱液罐(2)中碱液的加热模块。
6.根据权利要求1所述的一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,所述浓碱补偿罐(3)中的溶液为设定浓度的KOH溶液。
7.根据权利要求1所述的一种用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统,其特征在于,所述纯水补偿罐(4)中的溶液为去离子水。
CN202221016209.3U 2022-04-28 2022-04-28 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统 Active CN217781295U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202221016209.3U CN217781295U (zh) 2022-04-28 2022-04-28 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202221016209.3U CN217781295U (zh) 2022-04-28 2022-04-28 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN217781295U true CN217781295U (zh) 2022-11-11

Family

ID=83906958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202221016209.3U Active CN217781295U (zh) 2022-04-28 2022-04-28 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN217781295U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114921811A (zh) * 2022-04-28 2022-08-19 同济大学 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统及方法
CN117904675A (zh) * 2024-03-19 2024-04-19 浙江大学 基于渗透环境调控的海水直接制氢控制装置及控制方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114921811A (zh) * 2022-04-28 2022-08-19 同济大学 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统及方法
CN117904675A (zh) * 2024-03-19 2024-04-19 浙江大学 基于渗透环境调控的海水直接制氢控制装置及控制方法
CN117904675B (zh) * 2024-03-19 2024-05-31 浙江大学 基于渗透环境调控的海水直接制氢控制装置及控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN217781295U (zh) 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统
CN105483747B (zh) 一种电解水制氢气的方法及装置
CN113913844B (zh) 一种基于电源切换的无膜电解水制氢装置
CN215757657U (zh) 一种可多堆并用的通用型电解水制氢测试系统
CN201374016Y (zh) 质子交换膜燃料电池的智能综合优化监测与控制器
CN107419290B (zh) 一种电解盐水制备纯氢气、氧气的系统及方法
CN113584526A (zh) 一种可多堆并用的通用型电解水制氢测试系统及测试方法
CN105970247B (zh) 一种制备过氧化氢用单晶半导体氧化物阳极及电解槽
CN114507870B (zh) 一种压差控制器、制氢系统、制氢系统的控制方法及装置
CN201489098U (zh) 一种燃料电池测试系统
CN220099216U (zh) 一种aem电解水制氢一体化集成设备
CN114921811A (zh) 用于碱性电解系统的碱液浓度控制系统及方法
CN105063653A (zh) 一种二氧化锰制备中的电解节电方法
CN216738567U (zh) 一种电解槽隔膜完整性在线测试装置
CN216074051U (zh) 一种隔膜完整性测试装置
CN113470759B (zh) 一种碱液电解制氢动态模型及应用
CN215799943U (zh) 一种电解制氢系统
CN115725991A (zh) 一种碱性水电解装置
CN116043259A (zh) 基于Ni(OH)2氧化还原媒介转化PET废塑料制备甲酸和氢气的方法
CN115354351A (zh) 电解槽控制装置、电解制氢的控制系统及方法
CN213570775U (zh) 一套可切换碱性双氧水生产模式的系统
Yang et al. Study on wide power characteristics of water electrolysis hydrogen production plant under fluctuating hydrogen production conditions
CN209118591U (zh) 一种质子交换膜燃料电池实验装置
CN210620955U (zh) 一种结构紧凑的电解式臭氧发生器
CN221166770U (zh) 一种密封性好的制氢水电解槽

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant