-
公开(公告)号:CN113531387B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111077866.9
申请日:2021-09-15
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种感应加热固态储氢放氢系统和储氢放氢方法。固态储氢罐采用磁性材料制成,固态储氢罐本体作为加热体,电磁线圈产生的磁场作用于储罐本体,使之产生涡流从而发热,加热固态储氢罐内的储氢材料,这样加快储氢材料的升温速率,在储氢时,氢气通过充气支路进入到固态储氢罐,在对外供氢时,氢气储罐的出口处设有冷却装置,冷却装置后端的温度传感器用于实时监测主管路内的温度,过滤装置用于过滤掉气体中细微的储氢材料粉尘,达到对其进行降温和除尘处理。本发明的系统不仅能够实现对管线及部件进行吹气,以排除氢气,便于后续检修,还能够将吹气及排除的氢气和惰性气体进行回收利用,从而大大降低成本。
-
公开(公告)号:CN113531387A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202111077866.9
申请日:2021-09-15
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种感应加热固态储氢放氢系统和储氢放氢方法。固态储氢罐采用磁性材料制成,固态储氢罐本体作为加热体,电磁线圈产生的磁场作用于储罐本体,使之产生涡流从而发热,加热固态储氢罐内的储氢材料,这样加快储氢材料的升温速率,在储氢时,氢气通过充气支路进入到固态储氢罐,在对外供氢时,氢气储罐的出口处设有冷却装置,冷却装置后端的温度传感器用于实时监测主管路内的温度,过滤装置用于过滤掉气体中细微的储氢材料粉尘,达到对其进行降温和除尘处理。本发明的系统不仅能够实现对管线及部件进行吹气,以排除氢气,便于后续检修,还能够将吹气及排除的氢气和惰性气体进行回收利用,从而大大降低成本。
-
公开(公告)号:CN113023676A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110574587.7
申请日:2021-05-26
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司
摘要: 本发明提供一种氢气纯化装置及其纯化方法,该装置包括进气管、出气管、排气管和两净化罐,两净化罐内均装填有镁合金材料,每一净化罐内还设有电加热棒,每一净化罐上连接有一导气管,两导气管之间并联有三根导气支管,所述进气管、所述出气管、所述排气管分别连接于三根导气支管的中部,所述排气管上还设有一真空泵。本发明的有益效果为:该氢气纯化装置能有效去除氢气中的多种气体杂质,提高氢气的纯净度,同时采用本发明的氢气纯化方法可使该氢气纯化装置持续稳定地对外供氢,提高氢气纯化的效率;且该氢气纯化装置采用镁合金储氢材料作为净化氢气的介质,能降低装置成本,使其能满足规模化应用的需求。
-
公开(公告)号:CN114715843A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210496898.0
申请日:2022-05-09
申请人: 氢储(上海)能源科技有限公司 , 上海氢枫能源技术有限公司
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明的一种自修复的固态储氢材料及其制备方法。固态储氢材料包括镁合金储氢基体和埋在所述镁合金储氢基体内的胶囊颗粒,所述胶囊颗粒的内核为聚亚苯基砜树脂,外壳体为聚四氟乙烯。制备方法包括如下步骤:S1:制备镁合金储氢粉状材料,粒径为188~250μm;S2:将聚亚苯基砜树脂固体颗粒与熔融状态的聚四氟乙烯充分混合,喷雾干燥或冷冻干燥;S3:将镁合金储氢粉状材料与胶囊颗粒充分混合,然后压制成型。如果在固态储氢材料中受损,裂纹的尖端部位触发至胶囊颗粒的外壳体时,外壳体瞬间破裂,内核沿着裂缝的走向,逆向填充裂缝,达到粘合效果,该固态储氢材料在设计循环寿命到达前,不会二次继续开裂、粉化、聚积成块而失效。
-
公开(公告)号:CN114715843B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202210496898.0
申请日:2022-05-09
申请人: 氢储(上海)能源科技有限公司 , 上海氢枫能源技术有限公司
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明的一种自修复的固态储氢材料及其制备方法。固态储氢材料包括镁合金储氢基体和埋在所述镁合金储氢基体内的胶囊颗粒,所述胶囊颗粒的内核为聚亚苯基砜树脂,外壳体为聚四氟乙烯。制备方法包括如下步骤:S1:制备镁合金储氢粉状材料,粒径为188~250μm;S2:将聚亚苯基砜树脂固体颗粒与熔融状态的聚四氟乙烯充分混合,喷雾干燥或冷冻干燥;S3:将镁合金储氢粉状材料与胶囊颗粒充分混合,然后压制成型。如果在固态储氢材料中受损,裂纹的尖端部位触发至胶囊颗粒的外壳体时,外壳体瞬间破裂,内核沿着裂缝的走向,逆向填充裂缝,达到粘合效果,该固态储氢材料在设计循环寿命到达前,不会二次继续开裂、粉化、聚积成块而失效。
-
公开(公告)号:CN114923766A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210258986.7
申请日:2022-03-16
申请人: 上海氢枫能源技术有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种氢环境力学试验装置,包括:支撑体,包括箱体、箱盖和机架;驱动部件,包括电机和与减速器;传动部件,包括一级锥齿轮传动机构、支撑传动轴和二级皮带轮传动机构,所述二级皮带轮传动机构安装在箱盖的下表面,且适于在一级锥齿轮传动机构的驱动下进行皮带传动;丝杠组件,包括第一丝杠、第二丝杠和传动横梁,所述传动横梁适于发生上下移动;夹头组件,包括第一夹头和第二夹头,所述第一夹头与所述第二夹头均密封设置在透明腔室内;供氢系统,固定安装在支撑体内,适于向透明腔室内供应氢气。本发明设计一种专用金属材料氢气相容性测试试验装置,用以检测各种金属在氢气环境下的力学性能指标变化,方便快捷,自动化程度高。
-
公开(公告)号:CN217928261U
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202222569895.3
申请日:2022-09-28
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司 , 上海氢枫能源技术有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种可分段吸放氢的固态储氢装置。装置包括换热组件和隔断组件;换热组件的进油管和出油管设置在罐体外,多个U型换热管沿罐体轴向间隔排列设置,U型换热管的两端伸出罐体分别与进油管和出油管相连通,进油管的中部设有进油单向阀,出油管的中部设有出油单向阀;隔断组件包括隔断座、隔板和驱动件,隔断座固设在罐体内,隔断座设有一个中空的腔室,腔室的两侧壁上间隔设有多个气孔,罐体上设有开口,隔板由开口插设在腔室内,且可相对腔室上下运动。本实用新型通过隔板形成的闸断措施,使得内部储氢材料达到分段目的,本实用新型的罐体的后半段腔体的吸放氢反应可以通过进油单向阀、出油单向阀随时开始于暂停。
-
公开(公告)号:CN214936043U
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202122219580.1
申请日:2021-09-14
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 上海氢枫能源技术有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本实用新型公开了一种镁基氢化物固态储氢容器。一种镁基氢化物固态储氢容器包括磁性外壳体,磁性外壳体四周密闭,磁性外壳体设有与其内部相连通的进出气口,磁性外壳体内部填充有镁基固态储氢物,磁性外壳体外设有绝缘保温层,绝缘保温层设有电磁加热装置。本实用新型的一种镁基氢化物固态储氢容器使用电磁加热,相较于复杂的换热介质加热,结构简单、升温效果好、绿色环保。
-
公开(公告)号:CN216792079U
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202221070223.1
申请日:2022-05-07
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司 , 上海氢枫能源技术有限公司
IPC分类号: G01N24/08
摘要: 本实用新型公开了一种用于检测镁合金固态储氢罐体材料填充致密均匀性的装置。本实用新型包括核磁共振仪、用于传送储氢罐体的无磁传送带和上位机,核磁共振仪内具有环形检测通道,无磁传送带传送储氢罐体匀速穿过环形检测通道,上位机与核磁共振仪电连接;储氢罐体为无磁罐体。本实用新型利用核磁共振仪和无磁传送带可以将原本不能察觉到的整个容器内部固态储氢材料的填充状态,通过此方法及时、客观、准确地显示出,给与产品设备工程人员直观地判断产品合格的依据,能将出厂合格率提高至最高极限,提高固态储氢材料装备的生产良品率,减少人力用工成本。会使得固态储氢材料的生产流程更加现代化、便捷化,大大减少后期服务维修成本。
-
公开(公告)号:CN217707909U
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202222133425.2
申请日:2022-08-15
申请人: 氢储(新乡)能源科技有限公司 , 氢储(上海)能源科技有限公司 , 上海氢枫能源技术有限公司
IPC分类号: B65G47/92
摘要: 本实用新型的一种固态储氢材料转运装置。固态储氢材料盛放在金属罐体内,转运装置包括滑轨、电磁吸盘和滑动机构,滑轨通过滑动机构可沿X轴滑动,滑轨沿Y轴延伸设置,电磁吸盘可滑动的设置在滑轨上。本实用新型的一种固态储氢材料转运装置通过电磁吸盘达到固定运输金属罐体的效果,通过滑轨通过滑动机构可沿X轴滑动,电磁吸盘可滑动的设置在滑轨上,可以将运输的金属罐体送至X轴和Y轴所构成的平面的任意一点,方便后期开辟更多的金属罐体进口、金属罐体出口,将金属罐体的运送效率提高,能够实现无人参与中间转移过程,将人与固态储氢材料等危化品接触的可能性降到了最低,极大地提升了固态储氢材料的生产及物流效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-