×
19.04.2019
219.017.3089

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002322731
Дата охранного документа
20.04.2008
Аннотация: Изобретение относится к энергогенерирующим устройствам и может быть использовано в энергетических установках с электрохимическими генераторами. Согласно изобретению электрохимический генератор включает батарею топливных элементов, магистрали топлива и окислителя с клапанами подачи и продувки и хотя бы одну магистраль инертного газа, в которой установлено устройство предотвращения обратного тока газа, устройство предотвращения обратного тока газа выполнено в виде обратного клапана или газового. Способ эксплуатации электрохимического генератора состоит в подаче в основном режиме горючего и окислителя с рабочим давлением в полости батареи топливных элементов и подаче в них инертного газа в режиме останова, подачу инертного газа осуществляют под давлением выше атмосферного, но ниже рабочего, в соответствующую полость в случае превышения давлением инертного газа давления топлива (окислителя) в этой полости. Техническим результатом является повышение надежности и безопасности работы генератора за счет исключения возможности опасного перепада давлений между полостями БТЭ. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к электрогенерирующим устройствам и может быть использовано в энергетических установках с электрохимическими генераторами.

Известные электрохимические генераторы преобразуют подаваемые в них газообразные компоненты - топливо и окислитель, обычно водород и кислород (воздух), в электричество и воду (см., например, Лидоренко Н.С., Мучник Г.Ф., Электрохимические генераторы, М., Энергоиздат, 1982, с.196-204). Они включают в себя батарею топливных элементов (БТЭ) с полостями топлива и окислителя, магистрали подачи компонентов в полости БТЭ, а также магистрали продувки полостей БТЭ. Имеется также магистраль подачи инертного газа с клапаном его подачи.

Способ эксплуатации состоит в том, что топливо и окислитель подаются в БТЭ с помощью электроклапанов, редукторов и других элементов автоматики таким образом, чтобы обеспечить примерно равное давление в топливной и окислительной полостях БТЭ (там же, с.234-241). Это необходимо для уменьшения механических нагрузок на тонкостенные мембраны топливных элементов. По окончании работы в БТЭ подается инертный газ.

Описанные электрохимические генераторы и способ их эксплуатации имеют следующий недостаток. Если при подаче компонентов происходит отказ устройств выравнивания давлений, например самопроизвольное закрытие клапана подачи топлива или окислителя, то из-за расходования этого компонента в соответствующей полости генератора на химическую реакцию происходит падение давления в этой полости и соответственно рост перепада давления между полостями окислителя и горючего. Это может привести к разрушению мембран топливных элементов и выходу генератора из строя. В случае выхода из строя датчика давления или системы управления этот процесс происходит бесконтрольно, что лишает возможности остановить генератор и подать в полости БТЭ инертный газ.

Наиболее близким к предлагаемому является электрохимический генератор и способ его эксплуатации по заявке US 2005/01299992 A1, Н01М 8/04, Jun. 16, 2005,. Он включает батарею топливных элементов, магистрали топлива и окислителя с электрически управляемыми клапанами подачи и продувки и магистраль инертного газа с электрически регулируемым устройством его подачи. Это устройство также предотвращает обратный ток газа в магистрали инертного газа. Способ эксплуатации электрохимического генератора состоит в том, что в основном режиме работы, т.е. при работе генератора на нагрузку, подача топлива и окислителя в полости БТЭ осуществляется при рабочем давлении (или в диапазоне рабочих давлений) путем открытия и закрытия клапанов подачи по сигналам датчиков давления газов в полостях. По окончании работы генератора производится заполнение топливной полости БТЭ инертным газом путем закрытия клапана подачи топлива и открытия клапана подачи инертного газа - азота.

Недостаток этого электрохимического генератора и способа его эксплуатации состоит в возможности повреждения БТЭ в случае отказа системы управления или датчика давления или клапана подачи водорода. Механическое повреждение хотя бы одного топливного элемента в БТЭ приводит к прямому контакту топлива и окислителя, что может вызвать пожар.

Задачей, решаемой предлагаемым электрохимическим генератором и способом его эксплуатации, является повышение надежности и безопасности работы генератора за счет исключения возможности создания опасного перепада давлений между полостями БТЭ при падении давления в одной из полостей.

Технический результат в электрохимическом генераторе, включающем батарею топливных элементов, магистрали топлива и окислителя с клапанами подачи и продувки и хотя бы одну магистраль инертного газа, достигается, в отличие от известного, тем, что устройство предотвращения обратного тока газа выполнено в виде обратного клапана или газового редуктора.

В способе эксплуатации, состоящем в подаче в основном режиме топлива и окислителя с рабочим давлением в полости батареи топливных элементов и подаче в них инертного газа в режиме останова, технический результат достигается тем, что подачу инертного газа осуществляют под давлением выше атмосферного, но ниже рабочего в соответствующую полость в случае превышения давлением инертного газа давления топлива (окислителя) в этой полости.

Схема предлагаемого генератора приведена на чертежах, где:

на фигуре 1 показана схема генератора с двумя независимыми магистралями инертного газа;

на фигуре 2 показан вариант этой схемы с объединенной магистралью инертного газа.

В обоих вариантах генератор включает в себя батарею топливных элементов 1 с полостями горючего 2 и окислителя 3, магистрали топлива 4 и окислителя 5, одну или две магистрали азота 6, клапаны подачи топлива 7 в магистрали топлива и окислителя 8 в магистрали окислителя, клапаны продувки топлива 9 и окислителя 10.

В магистрали инертного газа 6 установлен один или два обратных клапана 11 или (как вариант) газовый редуктор 12.

Работу генератора рассмотрим на примере схемы, приведенной на фигуре 1.

В основном режиме работы генератора топливо, например водород, поступает из магистрали топлива 4 в полость 2 через открытый клапан подачи 7, а окислитель поступает из магистрали 5 в полость 3 через открытый клапан 8. В полостях 2 и 3 топливо и окислитель расходуются на электрохимическую реакцию. Периодически, для очистки полостей 2 и 3 от накапливающихся примесей, открываются клапаны 9 и 10 и производится продувка газов из этих полостей в атмосферу. Давление в магистралях горючего 4 и окислителя 5 поддерживается на заданном рабочем уровне или в заданном рабочем диапазоне. В магистрали инертного газа 6 также поддерживается постоянное давление, причем его величина выбрана выше атмосферного, но ниже рабочего давления топлива и окислителя (ниже нижней границы диапазона рабочего давления). При этом обратный клапан 11 и газовый редуктор 12 закрыты. В случае, если по какой-либо причине давление топлива в полости 2 или окислителя в полости 3 падает ниже уровня давления инертного газа в магистрали 6, обратный клапан 11 или газовый редуктор 12 открывается, и инертный газ заполняет соответствующую полость, предотвращая тем самым создание опасного перепада давлений между полостями 2 и 3 БТЭ 1.

Замена окислителя и (или) топлива на инертный газ производится в двух случаях: при штатном останове электрохимического генератора и при аварийном снижении давления окислителя (или топлива) в соответствующей полости генератора. При штатном останове генератора по команде системы управления перекрываются клапаны 7 и 8. Однако электрохимическая реакция в БТЭ продолжается (даже в случае отключенной внешней электрической цепи всегда имеются внутренние токи утечки), что приводит к расходованию топлива и окислителя и к изменению давления в соответствующих полостях 2 и 3 БТЭ от рабочего давления в сторону уменьшения. Как только давление в какой-либо полости (например, в полости 3 на фиг.1) станет меньше давления инертного газа в магистрали 6, происходит открытие редуктора 12 (или обратного клапана 11) и поступление инертного газа в эту полость. В дальнейшем давление в этой полости будет поддерживаться равным давлению в магистрали азота. Затем по команде системы управления на некоторое время открываются клапаны 9 и 10 и производится продувка остатков топлива и окислителя из полостей 2 и 3. Поскольку при этом клапаны 7 и 8 закрыты, давление в полостях 2 и 3 падает ниже давления в магистрали инертного газа, и обратный клапан 11 и редуктор 12 открыты. Происходит продувка полостей 2 и 3 инертным газом. Затем клапаны 9 и 10 закрываются, происходит окончательное заполнение этих полостей инертным газом из магистрали 6. В этом состоянии производится хранение генератора.

При последующем запуске генератора производят открытие клапанов 7 и 8. Поскольку давление в магистралях топлива 4 и окислителя 5 выше, чем в магистрали инертного газа 6, происходит закрытие обратного клапана 11 и редуктора 12. Затем на некоторое время открывают клапаны 9 и 10 для удаления из полостей 2 и 3 инертного газа и заполнения их топливом и окислителем соответственно. Генератор готов к работе.

Гидравлическое сопротивление продувочных клапанов 9 и 10 выбирают так, чтобы при одновременно открытых клапанах 7, 8, 9 и 10 давление в полостях 2 и 3 не падало ниже, чем давление в магистрали инертного газа 6. В этом случае при продувках в основном режиме работы генератора инертный газ не будет поступать в БТЭ.

В случае аварийного снижении давления окислителя (или топлива) в любой из полостей 2 или 3 ниже давления в магистрали инертного газа 6, происходит открытие обратного клапана 11 или редуктора 12 и поступление инертного газа в ту полость, в которой упало давление.

Редуктор 12 является устройством предотвращения обратного тока газа, т.е. работает как обратный клапан. Он может служить при необходимости и для понижения давления инертного газа. Давление на выходе редуктора (давление настройки редуктора), как и в случае обратного клапана, выбирается ниже рабочего давления топлива или окислителя, но выше атмосферного.

Давление инертного газа ниже рабочего обеспечивает закрытое состояние обратного клапана 11 или редуктора 12 в основном режиме работы генератора. Величину давления в магистрали инертного газа выбирают так, чтобы перепад между минимальным рабочим давлением компонента (в том числе при его продувке) и давлением инертного газа был не меньше давления гарантированного закрытия обратного клапана (газового редуктора). В то же время давление инертного газа должно быть выше атмосферного, чтобы обеспечить возможность его продувки через полости БТЭ в атмосферу при открытых клапанах продувки 9 и 10. Если, например, рабочее давление топлива в БТЭ при закрытом клапане продувки 9 составляет 3 кПа, а при открытом клапане продувки оно снижается до 2 кПа, то диапазон рабочих давлений составляет от 2 до 3 кПа. Допустим, что примененный обратный клапан 11 гарантированно закрывается при перепаде давлений 0,5 кПа. Тогда давление инертного газа в магистрали 6 должно быть не выше 1,5 кПа. Для обеспечения эффективной продувки оно должно быть не ниже 0,5 кПа. Таким образом, давление инертного газа может быть выбрано в диапазоне от 0,5 до 1,5 кПа.

Электрохимический генератор, изображенный на фигуре 2, работает аналогично описанному выше. В нем применена одна магистраль инертного газа 6, которая разделяется на две ветви, в каждой из которых установлены обратные клапаны 11. Вместо обратных клапанов в этих ветвях могут быть установлены газовые редукторы.

Для повышения надежности подачи инертного газа в его магистрали отсутствуют запорные устройства, управляемые электрически или с помощью системы управления. Допускается наличие только ручного вентиля, который перекрывает магистраль при длительном хранении или транспортировке генератора.

Таким образом, в предложенном генераторе в случае падения давления в любой полости БТЭ, эта полость заполняется инертным газом, причем заполнение происходит без участия системы управления или электрически управляемых элементов, что повышает надежность и безопасность генератора.

1.Электрохимическийгенератор,включающийбатареютопливныхэлементов,магистралитопливаиокислителясклапанамиподачиипродувкиихотябыоднумагистральинертногогаза,вкоторойустановленоустройствопредотвращенияобратноготокагаза,отличающийсятем,чтоустройствопредотвращенияобратноготокагазавыполненоввидеобратногоклапанаилигазовогоредуктора.12.Способэксплуатацииэлектрохимическогогенератора,состоящийвподачевосновномрежиметопливаиокислителясрабочимдавлениемвполостибатареитопливныхэлементовиподачевнихинертногогазаврежимеостанова,отличающийсятем,чтоподачуинертногогазаосуществляютподдавлениемвышеатмосферного,нонижерабочеговсоответствующуюполостьвслучаепревышениядавлениеминертногогазадавлениятоплива(окислителя)вэтойполости.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 71 items.
10.04.2019
№219.017.0a33

Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, и криогенный центробежный насос

Изобретение относится к насосостроению, в частности к центробежным насосам системы подачи криогенных компонентов топлива жидкостных ракетных двигательных установок (ЖРДУ). Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171917
Дата охранного документа: 10.08.2001
10.04.2019
№219.017.0a3b

Жидкостный ракетный двигатель

Жидкостный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с соплом, имеющие тракт регенеративного охлаждения, насос окислителя и насос горючего с расходными магистралями окислителя и горючего, соединенные с приводной турбиной. Вход газогенератора подключен к расходной магистрали окислителя и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173399
Дата охранного документа: 10.09.2001
10.04.2019
№219.017.0a4d

Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для сборки гидропневмоагрегатов с уплотнительными кольцами радиального сжатия, требующих высокой степени герметичности и надежности уплотнения полостей. Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167353
Дата охранного документа: 20.05.2001
10.04.2019
№219.017.0ae7

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов, и может найти применение в областях техники, где предъявляются повышенные требования к надежности изделий при их эксплуатации. Предлагаемый способ регулирования температуры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195695
Дата охранного документа: 27.12.2002
10.04.2019
№219.017.0ae9

Разъемное соединение трубопроводов

Разъемное соединение трубопроводов относится к агрегатам и узлам пневмогидросистем. Разъемное соединение трубопроводов содержит уплотнение. Последнее выполнено в виде двух уплотнений. Одним из них является кольцевая металлическая прокладка. Вторым уплотнением является многорядное армированное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197672
Дата охранного документа: 27.01.2003
17.04.2019
№219.017.165e

Устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя (варианты)

Изобретение относится к экспериментальной газодинамике, а именно к устройствам определения пульсаций давления, действующих на элементы конструкции, подвергающиеся воздействию высокотемпературной струи с быстроменяющимися в процессе этого воздействия газодинамическими и температурными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169353
Дата охранного документа: 20.06.2001
19.04.2019
№219.017.2e79

Солнечная ракетная кислородно-водородная двигательная установка импульсного действия

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов, в частности разгонных блоков, выводящих полезные грузы на околоземные и межпланетные орбиты. Оно может применяться в экологически чистых двигательных установках (ДУ) космических аппаратов, пилотируемых и спускаемых на небесные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310768
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2e9a

Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра

Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ включает измерение сигнала в исходном положении и после двух разворотов вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316009
Дата охранного документа: 27.01.2008
19.04.2019
№219.017.2eb0

Цифроаналоговый преобразователь гидравлического привода

Преобразователь предназначен для приводов исполнительных органов ракет и других летательных аппаратов. Преобразователь содержит корпус, шток обратной связи, гидроусилители, гильзу с осевым отверстием, цепочку плавающих поршней, попарно связанных между собой, снабженных отсечными поясками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313698
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.04.2019
№219.017.3016

Тренажер с "бегущей" дорожкой

Изобретение предназначено для выполнения в космическом аппарате и позволяет исключить силовые воздействия, возникающие при тренировке космонавтов, на конструкцию космического аппарата и уменьшить массу тренажера. "Бегущая" дорожка с приводом смонтирована на раме, подвешенной на гибких фалах в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309783
Дата охранного документа: 10.11.2007
Showing 1-9 of 9 items.
27.02.2014
№216.012.a6d0

Установка для электролиза воды под давлением и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к установке для электролиза воды под давлением, состоящей из электролизера с линией подачи воды, подключенного к блоку питания, который электрически связан с блоком управления, подключенных к электролизеру по линиям водорода и кислорода ресиверов для накопления водорода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508419
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.05.2018
№218.016.3cca

Электролизёр воды и способ его эксплуатации

Изобретение относится к электролизеру воды, содержащему источник тока, блок управления, герметичный корпус, на внешней поверхности которого установлен датчик температуры, подключенный к блоку управления, устройство для поддержания температуры герметичного корпуса в заданных пределах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647841
Дата охранного документа: 21.03.2018
30.11.2018
№218.016.a19f

Электролизная ракетная двигательная установка и способ её эксплуатации

Изобретение относится к двигательным установкам (ДУ) космических аппаратов и может быть использовано в кислородно-водородных двигательных установках с электролизным производством этих газов на космическом аппарате (КА). Электролизная ракетная двигательная установка включает электролизер воды с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673640
Дата охранного документа: 28.11.2018
05.12.2018
№218.016.a333

Способ создания реактивной тяги пилотируемого космического аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может использоваться при разработке реактивных двигательных установок (ДУ), предназначенных для маневрирования пилотируемых космических аппаратов (КА). Способ создания реактивной тяги пилотируемого космического аппарата, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673920
Дата охранного документа: 03.12.2018
20.03.2019
№219.016.e33e

Способ эксплуатации пилотируемой орбитальной станции

Изобретение относится к управлению полётом и жизнеобеспечению экипажей космических аппаратов (КА), преимущественно орбитальных станций. Способ включает выделение углекислого газа из воздуха обитаемых отсеков КА путем адсорбции, а также последующую десорбцию, охлаждение (с частичным сжижением) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673215
Дата охранного документа: 22.11.2018
20.04.2023
№223.018.4bab

Магнитоплазменный электрореактивный двигатель

Изобретение относится к космической технике, точнее к электрореактивным двигателям, и может быть использовано в космических аппаратах. Магнитоплазменный электрореактивный двигатель содержит корпус, хотя бы по одному кольцевому магниту и радиочастотной антенне, подключенной к генератору...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764496
Дата охранного документа: 17.01.2022
15.05.2023
№223.018.5ca7

Суборбитальный космический корабль и способ его торможения в атмосфере

Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей (КК) многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и др. Суборбитальный КК содержит раму, посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759358
Дата охранного документа: 12.11.2021
15.05.2023
№223.018.5ca8

Суборбитальный космический корабль и способ его торможения в атмосфере

Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей (КК) многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и др. Суборбитальный КК содержит раму, посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759358
Дата охранного документа: 12.11.2021
17.06.2023
№223.018.7ed8

Способ создания аккумулятора тепла

Изобретение относится к устройствам для хранения тепла и может быть использовано в автономном солнечном электротеплоснабжении бытовых и производственных помещений, преимущественно лунной базы. Способ создания аккумулятора тепла, преимущественно для лунной базы, состоит в создании полости в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774728
Дата охранного документа: 22.06.2022
+ добавить свой РИД