×
27.02.2020
220.018.065c

Результат интеллектуальной деятельности: Перезаряжаемая генерирующая электрический ток электрохимическая ловушка водорода

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам утилизации водорода в замкнутых помещениях, изолированных от внешней среды. Техническим результатом является возможность выработки электрической энергии с возвратом утилизированного водорода в приемник, например в бортовую систему для хранения или немедленного использования данного газа. Перезаряжаемая электрохимическая генерирующая электрический ток ловушка водорода содержит герметичный контейнер со съемной крышкой, закрепленный в контейнере блок, состоящий из параллельно соединенных окисно-никелевых электродов, чередующихся с ними параллельно соединенных водородных электродов и разделяющих указанные окисно-никелевые и водородные электроды полипропиленовых сепараторов, содержащих в порах в качестве матричного электролита раствор KOH 30% концентрации. Водородные электроды снабжены водородными камерами в виде плотно прилегающих к водородным электродам газодиффузионных никелевых сеток. Отрицательный и положительный выводы блока через выводы вмонтированных в стенки контейнера герметичных проходных изоляторов предназначены для подключения либо к источнику тока для зарядки блока, либо к потребителю электроэнергии, вырабатываемой ловушкой водорода при разрядке блока. В стенку контейнера вварена труба, предназначенная для соединения полости контейнера с приемником водорода, на которой установлены клапан с приводом и регулятор давления водорода и, при необходимости, измеритель давления. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам утилизации водорода в замкнутых помещениях, изолированных от внешней среды.

Наиболее близкой по технической сущности является известная из способа утилизации водорода и кислорода (RU 2085436, Н01M 10/36, B63G 8/36) ловушка водорода (ЛВ), продуваемого из полостей электрохимического генератора (ЭХГ) водородокислородного типа, содержащая специальный контейнер (в терминологии источника «специальная охлаждаемая емкость», «интерметаллидный накопитель водорода»), в котором размещены интерметаллиды, например, CeLaNi5, и который охлаждается средой термостатирования ЭХГ. В контейнере за счет физико-химических свойств интерметаллида, например, CeLaNi5, при давлении газов над поверхностью интерметаллида 80-100 КПа, определяемом его температурой, происходит поглощение водорода при выделении тепла в этой реакции.

Недостатком этого устройства является применение интерметаллидов, затраты энергии на их охлаждение и осушку водорода перед утилизацией, а также проблемы регенерации интерметаллидов после использования.

Техническим результатом заявляемого устройства является возможность выработки электрической энергии с возвратом утилизированного водорода в приемник, например, в бортовую систему для хранения или немедленного использования данного газа.

Указанный технический результат достигается следующей совокупностью существенных признаков: перезаряжаемая электрохимическая генерирующая электрический ток ЛВ, включающая герметичный контейнер со съемной крышкой, закрепленный в контейнере блок, состоящий из параллельно соединенных окисно-никелевых электродов, чередующихся с ними параллельно соединенных гидрофобизированных водородных электродов и разделяющих указанные окисно-никелевые и водородные электроды полипропиленовых сепараторов, содержащих в порах в качестве матричного электролита раствор КОН 30% концентрации; водородные электроды снабжены водородными камерами в виде плотно прилегающих к водородным электродам газодиффузионных никелевых сеток; отрицательный и положительный выводы блока через выводы вмонтированных в стенки контейнера герметичных проходных изоляторов предназначены для подключения либо к источнику тока для зарядки блока, либо к потребителю электроэнергии вырабатываемой ЛВ при разрядке блока; в стенку контейнера вварена труба, предназначенная для соединения полости контейнера с приемником водорода, на которой установлены клапан с приводом и регулятор давления водорода.

Целесообразно при этом для контроля давления установить на упомянутой трубе прибор для измерения давления (измеритель давления).

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, на которой представлена конструкция ЛВ с приемником водорода.

ЛВ содержит блок 1, закрепленный в герметичном контейнере 8 со съемной крышкой 2. Блок 1 состоит из: соединенных параллельно окисно-никелевых электродов 11; соединенных параллельно водородных электродов 12 (например, из смеси небольшого количества платиновой черни с фторопластом на никелевой сетке); водородных камер 13, плотно прилегающих к водородным электродам; полипропиленовых сепараторов 14, разделяющих окисно-никелевые и водородные электроды и одновременно являющихся хранилищем матричного электролита, например, раствора KOH 30% концентрации.

В контейнере 8 при установленной и прижатой необходимым усилием Р крышке 2 процессы протекают при давлении до 4 МПа+0,1МПа (положение на фиг. 1 слева), при удалении крышки 2 (положение на фиг.1 справа) - при давлении окружающей среды.

Блок 1 должен выступать над верхней плоскостью контейнера 8 не меньше, чем на 50% его высоты.

Отрицательные и положительные выводы 6 блока 1 подключены к выводам вмонтированных в стенку контейнера герметичных проходных изоляторов 9, а через них, в соответствии с выполняемой на данный момент функцией, либо к источнику тока для зарядки блока 1, либо к потребителям энергии, вырабатываемой блоком при разряде.

Контейнер 8 соединен вваренной трубой 7 (состоит из нескольких участков, каждый участок обозначен на фиг. 1 как позиция 7) с бортовым приемником водорода 16, который снабжен баллонами 17, клапаном предохранительным (КП) 18 и датчиком давления (РТ) 19. Приемник водорода 16 в качестве вспомогательного оборудования представлен на фиг. 1 слева.

Вдоль трубы 7 расположены последовательно измеритель давления 15, клапан 4 с приводом и регулятор давления 3. Заряд блока 1 после подачи напряжения протекает по схеме:

2Ni(OH)→2NiOOH+H2.

При этом конечное напряжения заряда должно соответствовать нормам для никель-водородных аккумуляторов (1,55-1,58 В/элемент). При заряде блока 1 (положение крышки 2 слева) выполняется следующая последовательность операций:

- установка крышки 2 на верхней площадке контейнера 8, ее крепление, обеспечивающее работу в образовавшейся камере при давлении 4 МПа±0,1 Мпа;

- проверка герметичности по водороду, в том числе исправности уплотнений 5;

- фиксация нормального давления и перекрытие клапаном 4 трубы 7;

- подача напряжения заряда и доведение давления в камере контейнера 8 до 4МПа±0,1 МПа;

- открытие клапана 4, начало подачи водорода в приемник при работе регулятора давления 3 в режиме «4 МПа±0,1 Мпа давление в приемнике»;

- отключение напряжения заряда, при этом давление в камере контейнера 8 падает;

- закрытие клапана 4 между контейнером 8 и приемником водорода 16 после выравнивания давлений в камере контейнера 8 и в приемнике водорода 16.

Водород, находившийся в гидроокиси никеля, поступил в приемник.

После этого снимается крышка 2 контейнера 8 (положение крышки на фиг. 1 справа), блок 1 поглощает свободный водород и генерирует ток, при этом реакция протекает по схеме: H2+2NiOOH→2Ni(OH)2 при давлении окружающей среды.

Потом, при заряде блока 1, вновь отбирается водород у гидроокиси никеля и снова отправляется в приемник водорода 16.

При одной и той же емкости окисно-никелевого электрода интенсивность поглощения газа будет определяться количеством катализатора (платиновой черни) в активной массе водородного электрода и концентрацией водорода в окружающей среде.

При использовании гидрофобизированных водородных электродов 12 с количеством платиновой черни не менее 30 г/кв.м, в зависимости от ранее перечисленных факторов, предлагаемые ЛВ способны на 1 квт*ч емкости окисно-никелевого электрода в течение суток утилизировать от 4 до 8 г водорода и при этом генерировать электричество, соответственно от 0,06 до 0,12 квт*ч (B.C. Богоцкий,, A.M. Скундин «Химические источники тока», М., Энергоиздат, 1981 г).

Позиция 10, обозначенная как заземление, указывает на возможность использовать контейнер в качестве одного из выводов 6 блока 1.


Перезаряжаемая генерирующая электрический ток электрохимическая ловушка водорода
Перезаряжаемая генерирующая электрический ток электрохимическая ловушка водорода
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 174.
26.10.2019
№219.017.dad7

Термоэмиссионный преобразователь для термоэмиссионной тепловой защиты кромки малого радиуса закругления крыла высокоскоростного летательного аппарата

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к использованию термоэмиссионных преобразователей (ТЭП) в составе систем тепловой защиты высокоскоростных летательных аппаратов (ВЛА). Согласно изобретению в термоэмиссионном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704106
Дата охранного документа: 24.10.2019
14.11.2019
№219.017.e17d

Однофазный поликристаллический иттрий-алюминиевый гранат, активированный эрбием, иттербием, и способ его получения

Изобретение относится к области получения керамики на основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ), активированного редкоземельными элементами: эрбием или иттербием, используемой в качестве подложек для микросхем, оболочек натриевых ламп высокого давления, для изоляторов в термоэмиссионных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705848
Дата охранного документа: 12.11.2019
16.11.2019
№219.017.e31a

Способ изготовления массивов регулярных субмикронных металлических структур на оптически прозрачных подложках

Изобретение относится к области микро- и нанотехнологии и может быть использовано для изготовления массивов субмикронных структур, используемых в устройствах нанофотоники и наноплазмонной сенсорики для повышения уровня их чувствительности. Способ изготовления массивов регулярных субмикронных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706265
Дата охранного документа: 15.11.2019
21.11.2019
№219.017.e3e3

Способ создания противоинфекционной иммунологической защиты к salmonella typhimurium и listeria monocytogenes с помощью трансгенеза т-лимфоцитов

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу адоптиной клеточной терапии для профилактики или лечения инфекционных заболеваний, вызванных S.thyphimurium, L.monocytogenes. Изобретение позволяет эффективно лечить заболевания, вызванные S.thyphimurium, L.monocytogenes. 8 ил., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706554
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.11.2019
№219.017.e6e9

Термоэмиссионный преобразователь для бортового источника электрической энергии

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к термоэмиссионным преобразователям, и может быть использовано в составе бортовых источников электрической энергии для летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707192
Дата охранного документа: 25.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8da

Способ получения высокостехиометричного наноразмерного прекурсора для синтеза твердых растворов иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, для применения в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной геометрии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707840
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e93a

Способ повышения безопасности и эффективности хранения и транспортировки трансплантируемого органа под давлением консервирующей газовой смеси и устройство на его основе

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к безопасному хранению и транспортировке трансплантируемого охлажденного сердца животных под давлением консервирующей газовой среды и мобильному устройству для этого. Способ включает подготовку трансплантата к хранению посредством перфузии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707532
Дата охранного документа: 27.11.2019
01.12.2019
№219.017.e954

Термоэмиссионный преобразователь, встраиваемый в конструкцию высокоскоростных летательных аппаратов

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к термоэмиссионным преобразователям (ТЭП), которые могут использоваться в составе систем тепловой защиты и бортовых источников электрической энергии гиперзвуковых летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707557
Дата охранного документа: 28.11.2019
12.12.2019
№219.017.ec41

Способ создания противоопухолевой иммунологической защиты к клеткам лимфомы el-4

Изобретение относится к области биохимии, в частности к способу создания противоопухолевой иммунной защиты организма к клеткам лимфомы EL-4. Изобретение позволяет эффективно противостоять клеткам лимфомы EL-4. 1 ил., 3 табл., 1 пр.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708558
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.eca6

Управляемая пуля

Изобретение относится к области вооружений и может быть использовано в малогабаритных ракетных комплексах. Технический результат – улучшение маневренных свойств управляемой пули и увеличение точности стрельбы. Управляемая пуля содержит бронебойный стержень, стабилизирующие элементы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708772
Дата охранного документа: 11.12.2019
Показаны записи 1-1 из 1.
04.06.2020
№220.018.23ec

Устройство балансировки литий-ионной аккумуляторной батареи

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электротехнической промышленности, и может быть использовано при разработке и эксплуатации больших литий-ионных аккумуляторных батарей. Технический результат заключается в уменьшении времени балансировки. Достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722619
Дата охранного документа: 02.06.2020
+ добавить свой РИД