一种氢气存储净化装置及其储氢方法

    公开(公告)号:CN117307959A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311532886.X

    申请日:2023-11-17

    IPC分类号: F17C11/00 F17C13/00 F17C13/04

    摘要: 本发明涉及氢气存储技术领域,具体的涉及一种氢气存储净化装置及其储氢方法,包括罐体和多个弹性管,所述罐体内设置有氢气进气单元,所述罐体顶部开设有杂质气体出气口,所述氢气进气单元与杂质气体出气口相对,氢气进气单元的进气端延伸至罐体的外侧,多个所述弹性管与氢气进气单元同向设置;通过在罐体中设置多个弹性管,在使用时将储氢合金材料填充在弹性管的外侧,使得储氢合金材料在储氢时产生的膨胀通过挤压弹性管进行抵消,从而降低了储氢合金材料膨胀时对罐体的横向挤压力,提高了罐体的使用寿命,同时也提高了储氢使用的安全可靠性,满足实际使用需求;在储氢的过程中通过杂质气体出气口排出杂质气体提高罐体内氢气的纯净度。

    一种氢气存储净化装置
    2.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221704179U

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202323102408.3

    申请日:2023-11-17

    IPC分类号: F16C11/00 F17C13/00 F17C13/04

    摘要: 本实用新型涉及氢气存储技术领域,具体的涉及一种氢气存储净化装置,包括罐体和多个弹性管,所述罐体内设置有氢气进气单元,所述罐体顶部开设有杂质气体出气口,所述氢气进气单元与杂质气体出气口相对,氢气进气单元的进气端延伸至罐体的外侧,多个所述弹性管与氢气进气单元同向设置;通过在罐体中设置多个弹性管,在使用时将储氢合金材料填充在弹性管的外侧,使得储氢合金材料在储氢时产生的膨胀通过挤压弹性管进行抵消,从而降低了储氢合金材料膨胀时对罐体的横向挤压力,提高了罐体的使用寿命,同时也提高了储氢使用的安全可靠性,满足实际使用需求;在储氢的过程中通过杂质气体出气口排出杂质气体提高罐体内氢气的纯净度。

    一种自热式的两级氢气纯化、储存装置

    公开(公告)号:CN118602271A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410648805.0

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明公开了一种自热式的两级氢气纯化、储存装置,属于含氢气体分离纯化领域,包括装有金属氢化物材料的内部罐体和外部罐体;内部罐体设置在外部罐体内,内部罐体的顶部设置有含氢气体进管;内部罐体底部设置有气体出口管路;外部罐体的底部设置有二级纯化杂质气体出口管路,外部罐体顶部设置有气体循环管路,气体循环管路入口与气体出口管路相连通。本发明通过内外两个罐体内金属氢化物材料交替进行吸放氢反应,实现了热量的自循环供应,以及对于含氢气体的两级纯化,该装置省略了换热结构,增加了体积储氢密度,进一步提高了所得氢气纯度。

    一种超声辅助固态水解在线制氢装置及方法

    公开(公告)号:CN118047350A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410262768.X

    申请日:2024-03-07

    IPC分类号: C01B3/08 C01B3/06 B01J19/10

    摘要: 本发明公开了一种超声辅助固态水解在线制氢装置及方法,该装置包括水解反应器和水箱,水解反应器固定设置在水箱中;水解反应器内下部填充有水解材料床层,水解反应器上端设置有氢气出口,下端设置有反应器进水口;反应器进水口连通有蠕动泵,蠕动泵设置在水箱中;水解反应器的外侧壁或底面上设置有超声换能器。本发明中通过在水解反应器的外部设置超声换能器,在水解过程中,利用超声波的床层高频振动能够有效降低水解过程中由于材料团聚、粘连以及副产物覆盖等问题导致的水非均匀扩散现象,使水均匀扩散至材料表面,以稳定速率发生水解产氢反应,提高了供氢的稳定性。超声波增强水解材料床层的导热性能,改善水解过程中水解反应器的热管理。

    一种氢纯化、储存和增压一体化系统及方法

    公开(公告)号:CN115143390A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210853095.6

    申请日:2022-07-06

    摘要: 本发明公开一种氢纯化、储存和增压一体化系统及方法,来自于工业生产的氢气进入金属氢化物反应器中,在可调冷热源供给于换热器的热流介质作用下,反应器中的储氢合金或储氢单金属发生吸氢反应,实现氢气的纯化与固态储存,同时利用系统中由低压级金属氢化物反应器放氢反应或由储氢能力差异而产生的储存在氢气储罐的低压级高纯氢气,实现反应器中尾气残留的净化吹扫;上级反应器通过放氢反应提供压力较低的氢气,用于下级反应器发生吸氢反应,实现氢气的多级增压;利用不同储氢合金或储氢单金属的PCT特性,通过改变反应器的反应温度,实现不同压力氢气的按需产出与利用。

    一种利用微波进行金属氢化物储氢的装置及方法

    公开(公告)号:CN114087528A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111277393.7

    申请日:2021-10-29

    摘要: 本发明公开了一种利用微波进行金属氢化物储氢的装置及方法,该装置采用耦合的微波发生装置和储氢反应器。微波发生装置能够在储氢床层的上方为储氢反应提供微波作用,储氢反应器主要由圆筒状的储氢反应器壳体,储氢反应床层,氢气进口阀门和出口阀门组成,其作用是为金属与氢气的反应提供反应场所。该装置中要求储氢金属形状为天线状、针状、突刺状等带有尖端或突起的结构,以诱导金属尖端放电,进而富集电荷。该结构在吸氢过程中发射微波诱导产生活性氢负离子,改善储氢金属难以快速、低能耗储氢的缺点。在脱氢过程中,采用微波诱导活性氢负离子扩散,形成氢空位,激发还原脱氢,降低脱氢温度。

    一种燃料电池尾气水分再利用的轻型固态储氢动力系统

    公开(公告)号:CN110165262B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910410678.X

    申请日:2019-05-16

    IPC分类号: H01M8/0662 H01M8/0606

    摘要: 本发明公开了一种燃料电池尾气水分再利用的轻型固态储氢动力系统,该系统氢源系统放出的氢气进入氢燃料电池,氢燃料电池产生的尾气和部分空气进入水汽冷却装置,水汽冷却装置冷凝下来的冷却水通过出水管路和进水管路注入氢源系统中;本发明采用轻质元素氢化物(轻质元素氢化物床层),并将氢气电化学反应之后产生的水回收,返回到氢源系统中与轻质元素氢化物进行水解反应产氢,省去了反应物水的重量从而提高了系统的质量储氢量,在相同的放氢效果下,减小了系统质量。

    利用余热为HCNG发动机动力系统供氢的方法及系统

    公开(公告)号:CN110836153B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201911007653.1

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: F02M25/12 F01N5/02

    摘要: 本发明属于掺氢天然气(HCNG)发动机应用领域,具体涉及一种利用余热为HCNG发动机动力系统高效精准供氢的方法及系统。本系统包括中高温固态金属氢化物储氢反应器、低温固态金属氢化物储氢反应器、燃料混合腔、火花塞点火式(SI)发动机。中高、低温固态金属氢化物储氢反应器通过回收利用HCNG发动机余热实现氢的高效释放。同时,双氢源可精准调控为天然气内燃机提供所需的掺混氢气,且能实现稳定供氢和掺氢燃烧。本系统利用HCNG发动机余热驱动固态双氢源系统实现高效精准稳定供氢,一方面提高了天然气发动机的综合热效率,另一方面可有效降低天然气发动机的污染排放量,达到天然气的清洁高效利用。

    利用余热为HCNG发动机动力系统供氢的方法及系统

    公开(公告)号:CN110836153A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911007653.1

    申请日:2019-10-22

    IPC分类号: F02M25/12 F01N5/02

    摘要: 本发明属于掺氢天然气(HCNG)发动机应用领域,具体涉及一种利用余热为HCNG发动机动力系统高效精准供氢的方法及系统。本系统包括中高温固态金属氢化物储氢反应器、低温固态金属氢化物储氢反应器、燃料混合腔、火花塞点火式(SI)发动机。中高、低温固态金属氢化物储氢反应器通过回收利用HCNG发动机余热实现氢的高效释放。同时,双氢源可精准调控为天然气内燃机提供所需的掺混氢气,且能实现稳定供氢和掺氢燃烧。本系统利用HCNG发动机余热驱动固态双氢源系统实现高效精准稳定供氢,一方面提高了天然气发动机的综合热效率,另一方面可有效降低天然气发动机的污染排放量,达到天然气的清洁高效利用。

    一种太阳能连续烘焙系统及方法

    公开(公告)号:CN110260535A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910401723.5

    申请日:2019-05-15

    摘要: 本发明属于太阳能利用领域,具体涉及一种太阳能连续烘焙系统及方法。系统包括太阳能集热器、高温金属氢化物蓄热反应器、低温金属氢化物储氢反应器、水箱、翅片式换热器以及烘焙设备,换热流体采用高温导热油和水。在日照期间,太阳热能一部分被用来进行烘焙,另一部分剩余的热能被储存在金属氢化物蓄热系统中;在夜间或者多云期间,将储存在金属氢化物蓄热系统中的热能释放,用于烘焙。本系统的能量利用率高,可以实现全天候下的连续烘焙,并且无污染,工作状态稳定可靠。