System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 光伏水电解制氢系统、方法及设备技术方案_技高网

光伏水电解制氢系统、方法及设备技术方案

技术编号:40354350 阅读:31 留言:0更新日期:2024-02-09 14:39
本公开的实施例提供了一种光伏水电解制氢系统、方法及设备。所述系统包括:多个屋顶光伏板,分布安装在各用户的屋顶,用于将太阳能转换为电能;电能输出装置,连接在所述多个屋顶光伏板与水制氢装置之间,用于将所述电能输送至所述水制氢装置,以供所述水制氢装置制氢使用;所述水制氢装置包括制氢电解池,所述制氢电解池使用所述电能,将水电解,制作为氢气。以此方式,可以将太阳能大规划应用至制氢,也能充分提高太阳能利用率,避免太阳能被浪费。

【技术实现步骤摘要】

本公开涉及新能源领域,尤其涉及水制氢。


技术介绍

1、目前,为了节省能源,业内已经开发出了很多使用太阳能的方式,如开发出了太阳能热水器,利用该太阳能热水器可将太阳能转换为电能供用户使用热水,又例如,开发出了太阳能灯,利用该太阳能灯能够将太阳能转换为电能以为用户提供照明,然而这些太阳能使用方式规模很小,对太阳能使用比较零散,导致太阳能利用率也低,造成很多太阳能被浪费。


技术实现思路

1、本公开提供了一种光伏水电解制氢系统、方法、设备以及存储介质。

2、根据本公开的第一方面,提供了一种光伏水电解制氢系统。该系统包括:

3、多个屋顶光伏板,分布安装在各用户的屋顶,用于将太阳能转换为电能;

4、电能输出装置,连接在所述多个屋顶光伏板与水制氢装置之间,用于将所述电能输送至所述水制氢装置,以供所述水制氢装置制氢使用;

5、所述水制氢装置包括制氢电解池,所述制氢电解池使用所述电能,将水电解,制作为氢气。

6、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述光伏水电解制氢系统还包括:天然气管网;

7、所述水制氢装置与所述天然气管网直接相连接,用于为所述天然气管网提供氢气。

8、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述光伏水电解制氢系统还包括:换热器;

9、所述换热器连接在所述制氢电解池与所述天然气管网之间,

10、所述换热器供所述制氢电解池输出的氢气与进入所述制氢电解池的水进行热交换。

11、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述光伏水电解制氢系统还包括:控制器;

12、所述多个屋顶光伏板分别安装有光伏强度检测器,用于检测各屋顶光伏板接收到的太阳能的光强,并将所述各屋顶光伏板接收到的太阳能的光强发送至所述控制器;

13、所述水制氢装置还包括:水流量控制器以及温度计;所述水流量控制器和所述温度计分别连接在所述换热器的两侧,所述水流量控制器还连接所述控制器,所述水流量控制器用于控制进入所述换热器的水量,所述温度计用于测量流出所述换热器的水温;

14、所述控制器,用于根据所述各屋顶光伏板接收到的太阳能的光强、流出所述换热器的水温、所述制氢电解池的电解温度,计算进入所述换热器的水量,以对所述水流量控制器进行控制。

15、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述控制器具体用于:

16、根据所述各屋顶光伏板接收到的太阳能的光强、所述各屋顶光伏板的发电效率、所述各屋顶光伏板的等效发电面积以及预设测量时间,计算所述多个屋顶光伏板在所述预设测量时间内的光伏发电量;

17、根据所述光伏发电量、水在所述电解温度与流出所述换热器的水温下的焓差、流出所述换热器的水温、所述制氢电解池的电解温度、单位电解功率以及所述制氢电解池的预设电解效率,计算进入所述换热器的水量。

18、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述光伏水电解制氢系统还包括:

19、氢流量计,连接在所述水制氢装置与所述天然气管网之间,用于对从所述水制氢装置流入所述天然气管网的氢流量进行测量;

20、总气体流量计,位于所述天然气管网内部,用于测量所述天然气管网在预设测量时间内的气体总消耗量;

21、用户表,连接在所述天然气管网与各用户的燃气表之间,用于测量所述各用户在所述预设测量时间内的用气量;

22、燃气表,连接在所述用户表与燃气计费控制模块之间;

23、所述燃气计费控制模块,连接所述氢流量计、所述总气体流量计、所述用户表以及所述燃气表,

24、所述燃气计费控制模块用于:

25、根据流入所述天然气管网的氢流量、所述预设测量时间、所述气体总消耗量以及所述用气量,确定接入所述天然气管网的各用户使用的等效甲烷量;

26、控制所述燃气表显示所述各用户使用的等效甲烷量。

27、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述燃气计费控制模块具体用于:

28、根据流入所述天然气管网的氢流量以及所述预设测量时间,计算所述预设测量时间内进入所述天然气管网的总氢气量;

29、根据所述气体总消耗量和所述总氢气量,计算体积等效系数和预设减免系数;其中,所述预设减免系数大于或等于0且小于或等于1;

30、根据所述体积等效系数、预设减免系数以及所述各用户在所述预设测量时间内的用气量,确定所述各用户使用的等效甲烷量。

31、如上所述的方面和任一可能的实现方式,进一步提供一种实现方式,所述光伏水电解制氢系统还包括:甲烷生产装置;

32、所述甲烷生产装置连接在所述换热器与所述天然气管网之间,所述换热器输出的氢气进入所述甲烷生产装置;

33、所述甲烷生产装置基于所述换热器输出的氢气以及输入的二氧化碳,生成甲烷,并将所述甲烷输入至所述天然气管网。

34、根据本公开的第二方面,提供了一种光伏水电解制氢方法。该方法包括:

35、通过多个屋顶光伏板将太阳能转换为电能;所述多个屋顶光伏板,分布安装在各用户的屋顶;

36、通过电能输出装置将所述电能输送至水制氢装置,以供所述水制氢装置制氢使用,所述水制氢装置的制氢电解池使用所述电能,将水电解,制作为氢气。

37、根据本公开的第三方面,提供了一种电子设备。该电子设备包括:存储器和处理器,所述存储器上存储有计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如以上所述的方法。

38、根据本公开的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如根据本公开的第一方面和/或第二方面的方法。

39、本公开中,通过将多个屋顶光伏板转换出的电能在电能输出装置处集合并输送至水制氢装置,使得水制氢装置能够将电能作为电源,供给氢电解池以电解水制氢,从而将太阳能大规划应用至制氢,且这种太阳能应用方式比较集中,相比于现有技术中对太阳能的零散应用而言,也能充分提高太阳能利用率,避免太阳能被浪费。

40、应当理解,
技术实现思路
部分中所描述的内容并非旨在限定本公开的实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种光伏水电解制氢系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:天然气管网;

3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:换热器;

4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:控制器;

5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,

6.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:

7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,

8.根据权利要求3至7中任一项所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:甲烷生产装置;

9.一种光伏水电解制氢方法,其特征在于,包括:

10.一种电子设备,其特征在于,包括:

11.一种存储有计算机指令的非瞬时计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机指令用于使所述计算机执行根据权利要求9所述的方法。

【技术特征摘要】

1.一种光伏水电解制氢系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:天然气管网;

3.根据权利要求2所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:换热器;

4.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述光伏水电解制氢系统还包括:控制器;

5.根据权利要求4所述的系统,其特征在于,

6.根据权利要求3所述的系统,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:安海泉牟树君
申请(专利权)人:国家能源投资集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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