×
11.03.2019
219.016.dcc8

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области создания автономных источников энергии, систем хранения, выделения и транспортировки газообразных продуктов и может быть использовано в автономных и передвижных системах энергоснабжения. Устройство содержит корпус с водородной магистралью, в которой расположены аккумуляторы водорода, сорбционные элементы и электрические нагреватели. Магистраль для подачи рабочей среды выполнена в виде коллектора, соединенного с источниками рабочей среды с возможностью переключения. Аккумуляторы водорода расположены в капсулах с газопроницаемыми оболочками, которые установлены на коллекторах коаксиально с возможностью их замены. Внутри капсул установлены теплопроводящие элементы, между которыми расположены аккумуляторы водорода. В качестве рабочей среды могут быть использованы выхлопные газы автомобиля. Электрические нагреватели установлены внутри капсул и (или) внутри сорбционного элемента и имеют возможность независимого регулирования температуры каждой капсулы и материала сорбционного элемента. Достигаемый технический результат заключается в создании водородного топливного бака, удовлетворяющего требованиям по безопасной работе с водородом и требованиям по массовым и габаритным параметрам, предъявляемым к аккумуляторам водорода для передвижных потребителей. 7 з.п.ф-лы, 4 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области создания автономных источников энергии, систем хранения, выделения и транспортировки газообразных продуктов и может быть использовано как в стационарных, так и в автономных и передвижных системах энергоснабжения, процессах разделения газовых смесей и очистки газообразных продуктов.

В решении задачи создания технологических основ водородной энергетики одним из нерешенных вопросов является разработка способов хранения водорода. Если для стационарных потребителей можно использовать существующие наработки по хранению водорода в жидком состоянии или под давлением, то для автономных и передвижных энергоустановок ни один из существующих способов хранения водорода в полной мере не удовлетворяет требованиям Международного Энергетического Агентства.

Известно устройство "Автономный аккумулятор водорода", защищенное АС СССР SU №1798593 A1, кл. F17C 11/00, опубл. 28.02.1993, которое позволяет снизить массогабаритные показатели и повысить надежность существующих автономных аккумуляторов водорода за счет использования тепла экзотермических химических реакций солей и оксидов различных щелочных металлов. Устройство содержит корпус, внутри которого размещены капсулы с водородсодержащим веществом. Каждая капсула разделена на два отсека, в одном из которых содержатся водородаккумулирующее вещество, система сбора и отвода водорода, система отвода тепла. Во втором отсеке капсул расположен автономный источник тепловой энергии. Высвобождение водорода осуществляется воспламенением заряда лития, находящегося во втором отсеке, электрической искрой и нагревом его до температуры воспламенения окислителя, после чего окислитель подается в первый отсек, что вызывает начало экзотермической реакции выделения водорода.

Недостатком данного устройства является то, что для хранения водорода используются соли и оксиды щелочных металлов, для обеспечения безопасной работы которых необходимо создание эффективных систем защиты от химически агрессивной среды, высоких температур и давления, что в свою очередь не позволяет обеспечить требуемые параметры по массовой и объемной доле хранимого водорода для автономных и передвижных аккумуляторов водорода.

Известно устройство "Контейнер для водорода и его изотопов и картридж для его снаряжения", описанное в патенте №2221290, кл. G21F 5/00, опубл. 10.01.2004, которое позволяет увеличить скорость поглощения и выделения газа за счет снижения фильтрационного сопротивления. Устройство содержит корпус, внутри которого между цилиндрическими концентрично установленными обечайками размещены капсулы, имеющие внешний газопроницаемый чехол, в который помещена смесь порошка сорбента для газов и инертного к газу и сорбенту порошка теплопроводного материала при объемной доле порошка теплопроводного материала от 0,3 до 0,5. Нагрев смеси порошка производится через поверхность внутренней обечайки.

Недостатком данного устройства является то, что сорбент для газов разбавлен материалом в объемной доле до 0,5. Введение такого количества инертного материала значительно снижает важный для автономных и передвижных устройств хранения показатель - объемную долю аккумулируемого водорода. Кроме того, картриджи установлены таким образом, что их замена требует разборки всего устройства. Нагрев картриджей с сорбентом для газа ведется с одной стороны, что даже при наличии в картриджах порошка теплопроводящего материала не может обеспечить равномерный прогрев сорбента, что снижает эффективность процесса выделения газа.

Известно устройство "Система хранения и подачи водорода в силовую установку автомобиля", описанное в патенте №2315903, кл. F17C 11/00, опубл. 27.01.2008, которое позволяет повысить удельное содержание водорода и автоматизировать высвобождение водорода из картриджей аккумуляторов. Устройство содержит топливный отсек с контейнерами и картриджами для водорода, коллектор, нагреватель, патрубки подачи и отвода водорода. Топливный отсек содержит независимые группы гнезд, в которых размещены водородные картриджи, соединенные патрубками с коллектором водорода. Нагреватель выполнен в виде узла СВЧ нагрева и (или) узла ИК активации.

Недостатком данного устройства является использование единого узла СВЧ и (или) ИК для нагрева всех картриджей, что не позволяет равномерно прогревать весь объем аккумуляторов водорода и тем самым обеспечить полное выделение газа из аккумуляторов. Расположение каждого картриджа в независимом контейнере значительно увеличивает вес и объем системы хранения.

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату, выбранному в качестве прототипа, является устройство для хранения и подачи водорода, описанное в патенте США 4302217 [United States Patent, Hydrogen supply system, Teitel 4302217 November 24, 1981]. Устройство содержит корпус с водородной магистралью, в которой расположены емкость с аккумулятором водорода в виде микросфер и емкость с аккумулятором водорода в виде гидрида металла, резервуар для хранения топливно-воздушной смеси, коллекторы для подачи рабочей среды, установленные внутри емкостей, сорбционные элементы, нагреватели.

Недостатками данного устройства являются: - неравномерный прогрев микросфер, а как следствие, отсутствие возможности полного использования аккумулированного в микросферах водорода; - замена микросфер производится по напорному трубопроводу, что может приводить к потере водорода при разрушении микросфер вследствие их абразивного истирания, а также абразивному износу трубопроводов; - проведение операций с микросферами как с сыпучим материалом, т.е. потери при замене отработанных микросфер и возможность попадания мелкодисперсного материала в запорную арматуру и рабочие части газовых и других систем, что приводит как к снижению эффективности использования аккумулированного в микросферах водорода, так и снижению ресурса работы газовых и других систем хранения и использования водорода.

Задачей заявленного изобретения является повышение эффективности работы устройства для хранения водорода за счет снижения потерь водорода при заправке топливного бака, повышения полноты использования водорода, находящегося в топливном баке, обеспечения необходимых массогабаритных, температурных и временных показателей работы топливного водородного бака при повышении безопасности эксплуатации устройства.

Технический результат от использования изобретения заключается в создании водородного топливного бака, удовлетворяющего требованиям по безопасной работе с водородом и требованиям по массовым и габаритным параметрам, предъявляемым к аккумуляторам водорода для передвижных потребителей. В результате проведения модельных испытаний достигнуты следующие основные показатели заявляемого устройства для хранения и транспортировки водорода. Гравиметрическая емкость до 0,08 кг H2/кг при потерях H2 менее 0,03 (г/ч) на кг хранимого водорода. Уровень потока водорода составляет более 0,04 (г/сек) на кВт при давлении извлечения H2 из емкости менее 3 МПа. Время достижения полной скорости потока составляет ~2 с. Температура внешней поверхности топливного бака не превышает 60°C.

Для решения указанной задачи и достижения технического результата в устройстве для хранения и транспортировки водорода, содержащем корпус с водородной магистралью, в которой расположены аккумуляторы водорода, сорбционные элементы и электрические нагреватели, а также магистраль для подачи рабочей среды в виде коллектора, где в качестве рабочей среды используется теплоноситель или хладагент, при этом коллектор соединен с источниками рабочей среды с возможностью переключения теплоносителя на хладагент, согласно изобретению аккумуляторы водорода расположены в капсулах с газопроницаемыми оболочками, которые установлены на коллекторах с возможностью замены, а внутри капсул установлены теплопроводящие элементы, между которыми расположены аккумуляторы водорода. В качестве аккумулятора водорода использованы микросферы и (или) интерметаллические сплавы, образующие с газом стабильные твердые соединения, и (или) фулерид лития. Капсулы установлены коаксиально на коллекторах. Сорбционные элементы могут быть выполнены или из материала с физической сорбцией водорода, или из интерметаллических соединений. Нагреватели установлены вокруг капсул и/или внутри сорбционного элемента. В качестве рабочей среды могут быть использованы выхлопные газы автомобиля. Электрические нагреватели установлены с возможностью независимого регулирования температуры каждой капсулы и материала сорбционного элемента. По внешней поверхности капсул могут быть установлены инфракрасные (ИК) излучатели.

Размещение аккумулятора водорода внутри корпуса в капсулах, установленных на коллекторах с возможностью замены, позволяет при подаче потребителю подавать требуемое количество газа путем задействования не всего объема топливного бака, а его части, т.е. необходимого количества капсул. Причем и при заправке происходит замена только использованных капсул, а не всего устройства. Это повышает удобство в эксплуатации и обслуживании устройства. Установка капсул на коллекторах и размещение внутри капсул теплопроводящих элементов, например, в виде ребер совместно с электронагревателями и теплоносителем, поступающим по коллектору, способствует быстрому нагреву микросфер в капсулах и выделению газа. Выполнение оболочек капсул газопроницаемыми значительно ускоряет вывод газа за счет большой площади газовыделения, что уменьшает время вывода газа из устройства, а также положительно влияет на время заправки капсул газом. Предложенный в устройстве аккумулятор водорода в сочетании с компоновкой коллекторов, газовых магистралей, системой электрических и ИК-нагревателей, адсорберов позволило получить компактное безопасное устройство хранения и транспортировки водорода.

Устройство позволяет использовать дисперсные и пористые материалы, являющиеся аккумуляторами водорода, которые выделяют водород при термическом воздействии на них, в качестве сорбционных элементов могут быть использованы материалы как с физической сорбцией водорода, так и интерметаллические соединения, являющиеся аккумуляторами водорода.

Устройство позволяет использовать в качестве рабочей среды выхлопные газы автомобиля для нагрева капсул с аккумуляторами водорода в процессе работы двигателя и атмосферный воздух для охлаждения бака перед дозаправкой - заменой капсул в баке.

Обеспечение равномерного прогрева капсул с аккумулятором водорода достигается их коаксиальной установкой на коллекторах и наличием тепловых ребер, расположенных внутри капсул.

Удаление водорода из газовой полости производится сорбционными элементами, находящимися внутри корпуса, что позволяет снизить потери водорода при перезагрузке бака капсулами.

Электрические нагреватели разделены на секции, имеющие независимое управление, что позволяет управлять температурой каждой капсулы и температурой материала сорбционного элемента.

ИК-излучатели, установленные по периметру капсул, нагревают капсулы, содержащие водород, с внешней поверхности, что в сочетании с газовыми коллекторами и электрическими нагревателями, нагревающими капсулы с внутренней поверхности и в объеме, позволяют повысить управляемость процессами выделения водорода и увеличить полноту его выделения.

На фиг.1 изображено заявляемое устройство (поперечное сечение).

На фиг.2 изображено заявляемое устройство (продольное сечение).

На фиг.3 изображена капсула на коллекторе.

На фиг.4 изображены сорбционный элемент и нагревательные элементы (электрический и инфракрасные).

Заявляемое устройство, изображенное на фиг.1-фиг.4, содержит:

1 - корпус,

2 - водородную магистраль,

3 - крышку корпуса,

4 - коллекторы для подачи рабочей среды,

5 - съемные капсулы с аккумулятором водорода,

6 - теплопроводящие элементы в виде ребер из теплопроводящего материала,

7 - аккумуляторы водорода,

8 - сорбционные элементы,

9 - электрические нагреватели,

10 - инфракрасные излучатели,

11 - теплозащитный слой.

Заявляемое устройство для хранения и транспортировки газообразных продуктов состоит из корпуса 1 с крышкой 3 и теплозащитным слоем 11, двух газовых систем: одна для нагрева и охлаждения аккумуляторов водорода 7 рабочей средой - газовые коллекторы 4, вторая для отвода водорода - водородная магистраль 2. Система нагрева и охлаждения имеет коллекторы 4, по которым проходят либо выхлопные газы - если необходимо нагреть аккумуляторы водорода 7, либо воздух при температуре окружающей среды - если необходимо охладить аккумуляторы водорода 7. На коллекторы 4 надеты съемные капсулы 5 с газопроницаемыми стенками, внутри которых находятся аккумуляторы водорода 7. Для улучшения теплопередачи от коллектора 4 к аккумуляторам водорода 7 в капсулах 5 установлены тепловые ребра 6. Для обеспечения необходимой скорости выделения водорода из аккумуляторов водорода 7, т.е. требуемой скорости нагрева аккумуляторов водорода 7, на коллекторах 4 установлены электрические нагреватели 9 и вокруг капсул 5 расположены ИК-излучатели 10. В корпусе установлены сорбционные элементы 8, имеющие независимые электронагревательные устройства 9. Корпус герметично закрывается крышкой 3.

Работа заявляемого устройства происходит следующим образом - по коллекторам 4 запускаются выхлопные газы, включаются электронагреватели 9 в сорбционных интерметаллических системах 8, расположенные вдоль коллекторов 4, и включаются ИК-излучатели 10. Одновременно разогреваться будут не более 2-3 капсул, что при температуре газового потока через коллектор ~450°C температура внешней стенки бака не будет превышать 60°C. Температура газового потока регулируется электронагревателями 9 и ИК-излучателями 10. При нагреве капсул 5 из микросфер выделяется газ, который через пористую стенку капсулы 5 поступает во внутреннюю полость бака (водородную магистраль 2) и отводится потребителю. Прекращение газовыделения из микросфер 7 и сорбционных интерметаллических систем 8 производится отключением электронагревателей 9 и ИК-излучателей 10 и пропусканием через коллектор 4 воздуха при температуре окружающей среды.

Вскрытие бака производится с помощью ручки 3. Перед вскрытием температура внутренней части бака понижается до 60°C пропусканием воздуха при температуре окружающей среды. При этом имеющийся во внутренней полости газ будет поглощаться сорбционными элементами 8.

Модельные испытания, проведенные на микросферах (по аккумулированию водорода) и капсулах (по газовыделению) в сочетании с компоновкой коллекторов, газовых магистралей, системой электрических и ИК-нагревателей, адсорберов, позволили получить следующие основные показатели заявляемого устройства для хранения и транспортировки водорода. Гравиметрическая емкость достигает 0,08 кг H2/кг при потерях H2 менее 0,03 (г/ч) на кг хранимого водорода. Уровень потока водорода составляет более 0,04 (г/сек) на кВт при давлении извлечения H2 из емкости менее 3 МПа, что позволяет обеспечить работу автономных и передвижных энергоустановок во всех режимах, включая быстрый и холодный старт. Время достижения полной скорости потока составляет ~2 с, в том числе и в условиях холодного двигателя.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 108.
20.01.2013
№216.012.1d7e

Устройство для измерения малых перемещений или деформаций объекта

Устройство содержит источник света, состоящую из столбцов и рядов светочувствительных ячеек прямоугольную ПЗС-матрицу, соединенную с регистрирующей аппаратурой, размещенный между ними плоский затвор, частично перекрывающий световой поток от источника света на ПЗС-матрицу. Граница плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473044
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.02.2013
№216.012.27bd

Электровоспламенитель

Изобретение относится к конструкциям инициирующих устройств для инициирования горения различных веществ. Электровоспламенитель содержит корпус, в котором расположен изолятор со встроенными в него электровводами. Мостик накаливания соединяет концы электровводов, выступающих над поверхностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475693
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.28be

Способ изготовления кварцевых кристаллических элементов z-среза

Использование: область микроэлектроники, способы изготовления кристаллических элементов (КЭ) пьезоэлектрических приборов. Повышение точности формирования объемной микроструктуры и качества поверхности кварцевого элемента является техническим результатом изобретения. Способ изготовления КЭ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475950
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.03.2013
№216.012.2eb8

Датчик резонаторный

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерений ускорения и других параметров. Согласно изобретению, датчик резонаторный содержит первый маятник, выполненный в виде чувствительного элемента, соединенного с первым основанием через первые упругие шарниры, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477491
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.03.2013
№216.012.301c

Бокс для отбора проб высокотоксичных материалов из герметичной камеры и пробоотборник

Группа изобретений относится к области специальной техники, связанной с обеспечением безопасности при проведении работ по отбору высокотоксичных экологически опасных продуктов из герметичной камеры. Бокс для отбора проб содержит цилиндрический металлический корпус с присоединительным фланцем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477851
Дата охранного документа: 20.03.2013
10.04.2013
№216.012.33f9

Планетарный мотор-редуктор

Изобретение относится к машиностроению и приборостроению, в которых находят применение приводы, конструктивно объединяющие двигатели вращения и редукторы, в частности мотор-редукторы с планетарными зубчатыми передачами. Планетарный мотор-редуктор состоит из двигателя с ротором (1), который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478848
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.340c

Устройство для подачи текучей рабочей среды

Устройство относится к гидротранспорту с использованием давления газа и может быть применено для подачи текучих рабочих сред, в том числе, имеющих высокую вязкость при отрицательной температуре. Устройство содержит корпус с входным и выходным патрубками под трубопроводы соответственно рабочего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478867
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.3449

Способ определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы

Изобретение относится к способам определения термомеханических характеристик материалов с памятью формы, температур фазовых превращений, величины эффекта памяти формы и может быть использовано в различных областях техники. Сущность: образец с подведенной к нему термопарой устанавливают на опоры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478928
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.05.2013
№216.012.3d61

Способ модификации стеклянных микросфер

Изобретение относится к технологии стекла, а именно к способам получения и регулирования диффузионных свойств стеклянных микросфер. Заявляемый способ заключается в изменении диффузионных свойств стеклянных микросфер ионным обменом. Микросферы смешивают с порошкообразным нитратом щелочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481280
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.05.2013
№216.012.3e7c

Стенд для испытаний объектов на удар

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к стендам для испытаний на комплексное воздействие механического удара и различных физических факторов, в частности к стендам для испытаний изделий на воздействие ударных нагрузок. Устройство содержит ствол, навеску пороха, мишень, снаряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481563
Дата охранного документа: 10.05.2013
Показаны записи 1-10 из 20.
10.05.2013
№216.012.3d61

Способ модификации стеклянных микросфер

Изобретение относится к технологии стекла, а именно к способам получения и регулирования диффузионных свойств стеклянных микросфер. Заявляемый способ заключается в изменении диффузионных свойств стеклянных микросфер ионным обменом. Микросферы смешивают с порошкообразным нитратом щелочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481280
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.05.2013
№216.012.3ea5

Устройство для ограничения интенсивности лазерного излучения

Изобретение относится к области оптической техники, а именно к ограничителям мощности приемников лазерного излучения, и может найти применение для защиты глаз, оптических систем и приемников лазерного излучения от разрушающего действия входного излучения высокой мощности. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481604
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.07.2013
№216.012.57dd

Способ определения содержания наполнителя в полимерном композите

Изобретение относится к способам определения массового содержания наполнителя в полимерных композиционных материалах и может быть использовано для контроля технологии получения полимерных композитов, а также для контроля качества и однородности полученного материала. Сущность: нагревают образец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488101
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.10.2013
№216.012.733a

Способ и устройство для получения наноструктурированных вольфрамовых слоев

Группа изобретений может быть использована при изучении физики плазмы высоких плотностей энергии, в микроэлектронике, в газовой диагностике и ядерной энергетике. Способ включает создание заданной газовой среды, нагрев подложки, подачу металлоорганического соединения к подложке, его разложение с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495155
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.12.2013
№216.012.8c50

Способ получения сорбента на основе микросфер зол-уноса для очистки жидких радиоактивных отходов (варианты)

Изобретение относится к сорбентам, полученным на основе микросфер зол-уноса тепловых электростанций, и может быть использовано для очистки жидких отходов от радионуклидов. Синтез сорбента включает осаждение активного компонента на поверхности микросфер путем перемешивания их с раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501603
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.07.2014
№216.012.deae

Способ определения давления газа в индивидуальных микросферах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к методам определения свойств микросфер и может быть использовано для измерения газосодержания в индивидуальных микросферах, изучения динамики истечения газа из микросфер и определения разброса давления в партии микросфер. Способ определения давления газа в индивидуальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522792
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.06.2015
№216.013.568b

Состав для изготовления легкого бетона, способ приготовления состава для изготовления легкого бетона и способ изготовления легкого бетона (варианты)

Группа изобретений относится к производству строительных материалов, а именно к составу для изготовления легкого бетона, способу приготовления состава для изготовления легкого бетона и способам изготовления легких конструкционно-теплоизоляционных бетонных изделий. Состав для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553685
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.10.2015
№216.013.8346

Способ получения органического геля на основе фенольного соединения и способ получения органической пены

Изобретение относится к области получения органических гелей и органических пен на их основе и может быть использовано при создании мишеней для диагностики плазмы, в производстве катализаторов, сорбентов и носителей. Способ получения геля заключается в смешивании компонентов дифенилолпропана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565209
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.06.2016
№216.015.448c

Способ изготовления резины из эластомерной композиции на основе синтетического каучука

Изобретение относится к резиновой промышленности, в частности к технологии изготовления листовых эластомерных материалов для формирования композиционных материалов на основе резиной смеси и прочных зольных микросфер, и может быть использовано на заводах, выпускающих резинотехнические изделия....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586092
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.02.2018
№218.016.24d9

Способ нанесения металлосодержащих покрытий на микросферы

Изобретение относится к химической технологии нанесения на микросферы металлосодержащих покрытий. Способ нанесения металлосодержащих покрытий на микросферы пиролитическим разложением металлоорганических соединений заключается во взаимодействии паров металлоорганического соединения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642596
Дата охранного документа: 25.01.2018
+ добавить свой РИД