一种氢气发生器
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112354501A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011150578.7

    申请日:2020-10-24

    IPC分类号: B01J19/18 C01B3/02

    摘要: 本发明公开了一种氢气发生器,包括氢气发生器的反应容器和储液容器两部分。其中反应容器能容纳反应物和反应溶液,两者在反应容器内反应产生氢气。储液容器保存反应溶液。两个容器通过管道连接。通过调节反应容器中的反应活塞和储液容器中的储液活塞位置来调节溶液在反应容器中的液位高度,进而控制氢气的产生速度及压力。本发明所述的氢气发生器能够作为各类氢燃料电池的供氢来源。

    一种极低量氢气吸附与解析的测量方法

    公开(公告)号:CN112326500A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011150473.1

    申请日:2020-10-24

    IPC分类号: G01N7/00

    摘要: 本发明提供一种极低量氢气吸附与解析的测量方法,利用氢的同位素‑氚取代部分氢元素,进行放射性测量。所述测量方法基于一种极低量的氢气吸附与解析测量系统实现。所述的测量系统包括提供氚源的混合气体储存钢瓶,其后接有减压阀、针阀、三通阀、定标容器、高精度压力计、循环泵、单向阀,吸氢反应容器、测量电离室、数据读取与存储系统和放射性包容系统。其原理是利用氢的同位素‑氚(T)部分取代氢,使得H2中存在部分HT分子。由于氚是一种放射性核素(β核素),利用电离室或者正比计数器测量其放射性,其检测限将得到极大提高。

    一种换热装置及加热系统
    33.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110783601B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201911081925.2

    申请日:2019-11-07

    摘要: 本发明公开一种换热装置,设置在储氢罐外,包括与储氢罐间隔设置的内套筒,内套筒外壁设有多个翅片,翅片外设置外套筒;本发明还公开使用该换热装置的加热系统,包括燃料电池、储氢罐、供氢管道、空气入口管道、燃料电池尾气管道或冷却系统,换热装置。本发明的有益效果:通过在储氢罐设置换热装置,进行换热,提高湍流强度,从而提高换热效率;该加热系统一方面有利于降低系统能耗、提高能量综合利用效率;另一方面实现储氢罐放氢工作温度的有效控制,实现储氢系统最大有效储氢能力的利用。

    一种储氢罐组的加热系统
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111370732B

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202010181776.3

    申请日:2020-03-16

    摘要: 本发明公开了一种储氢罐组的加热系统,包括装载储氢罐组的壳体以及将壳体与燃料电池风机口连通的导流管件,所述储氢罐组由多个储氢罐组成,所述壳体内设有多个装载储氢罐的腔体,所述腔体与导流管件的内腔连通形成空气流道,所述燃料电池风机将带有热量的尾气从空气流道中排出;所述壳体包括上壳体和下壳体,所述下壳体的腔体底部均设有与储氢罐底端配合的支撑组件,所述上壳体远离下壳体的一端设有固定储氢罐组的固定结构。本发明的优点在于,通过导流管件将壳体与燃料电池风机连通,将燃料电池所产生的热量进行回收利用,实现对腔体内的储氢罐组进行加热,取代了原加热装置所需要额外的电能,不仅提高了能量利用率,还减少额外电能的浪费。

    一种低浓度氢气吸附与解析测量系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN114235631A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111290463.2

    申请日:2021-11-02

    IPC分类号: G01N7/04

    摘要: 本发明提供一种氢气吸附与解析的测量系统及其测量方法,其中,所述测量系统的原理是利用氢的同位素‑氚(T)部分取代氢,使得H2中存在部分HT分子。由于氚是一种放射性核素(β核素),利用电离室或者正比计数器测量其放射性,其检测限将得到极大提高。例如,当前对H2分析精密度与灵敏度最高的方法为气相色谱法,其检测为体积浓度ppb(10‑9)级别。利用氚的放射性测量时,ppb级别的HT浓度,对应的放射性活度为105Bq/L量级,即使采用检测灵敏度低的电离室测量,可使得检测限提高3‑4个量级。待测吸氢物质测量电离室的信号数据接入外部计算机进行数据读取与存储。测量部分通过负压系统进行放射性包容。

    一种基于非晶钯基合金的光纤光栅氢气传感系统及传感器

    公开(公告)号:CN112325913A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011150501.X

    申请日:2020-10-24

    摘要: 本发明公开了一种基于非晶钯基合金的光纤光栅氢气传感系统。该氢气传感系统由具有不同中心波长的第一光纤光栅和第二光纤光栅通过串联熔接而成,第二光栅表面涂覆传感膜层形成氢敏探头,传感膜层为非晶钯基合金薄膜,利用其吸收氢气后应力和折射率改变的原理,将环境中的氢气浓度转变为基底中心波长的偏移量,由于该材料兼具金属钯对氢气的可逆吸收性能以及非晶合金对氢气的优异渗透性能,可以极大的提高传感系统的稳定性和灵敏性。第一光栅表面裸露,用于温度测量和温度补偿,消除光纤光栅传感器固有的温度交叉敏感问题。针对第二光栅的类型,本发明还分别提出基于反射和透射光谱的两种装载所述氢气传感系统的传感器。

    一种氢气压力能综合利用系统

    公开(公告)号:CN110797553B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201911081402.8

    申请日:2019-11-07

    摘要: 本发明公开一种氢气压力能综合利用系统,包括氢气储罐、喷嘴、换热器、叶轮、第一风机、燃料电池、燃料电池DCDC交换器,氢气储罐连接喷嘴,喷嘴朝向叶轮,氢气经过叶轮后输送至燃料电池,叶轮驱动连接第一风机,换热器的管道缠绕在喷嘴外侧,换热器中的介质经第一风机后进入燃料电池DCDC交换器,后循环至换热器中。本发明的有益效果:通过将氢气压力能转化为氢气动能,驱动叶轮转动,将氢气动能转换为叶轮机械能;且同时在氢气膨胀过程中,会吸收热量,通过换热器、第一风机、燃料电池DCDC交换器构成闭式循环结构,用以冷却燃料电池DCDC交换器,从而实现了氢气压力能的综合利用。

    一种氢气发电系统
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110792479A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911081418.9

    申请日:2019-11-07

    摘要: 本发明公开氢气发电系统,包括氢气储罐、文丘里管、气体发电机组、燃料电池、发动机组、蓄电池;氢气储罐连接文丘里管,文丘里管连接气体发电机组,气体发电机组分别连接蓄电池、燃料电池,燃料电池连接车辆传动系统;发动机组包括动力活塞、热力活塞、传动组件,动力活塞连接传动组件,热力活塞连接传动组件,传动组件连接车辆传动系统;文丘里管还连接动力活塞,动力活塞连接燃料电池;热力活塞的加热端连接蓄电池、燃料电池,热力活塞的冷却端连接气体发电机组。本发明的有益效果:充分利用了氢气的能量,提高了工作效率。