一种以氢气作为热媒的混合储氢系统

    公开(公告)号:CN104724671B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201310718951.8

    申请日:2013-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种以氢气作为热媒的混合储氢系统,包括高压气态储氢单元、固态储氢单元、换热单元和气体循环管路;其中,固态储氢单元设置在高压气态储氢单元内部,氢气可在二者之间自由流动;气体循环管路自氢气源依次通过换热单元、固态储氢单元、换热单元,最后连接至高压气态储氢单元的氢气入口。本发明的混合储氢系统采用系统内的氢气作为热媒,取代传统的以水作为热媒的方式,极大地改善了换热水管在超高压储氢条件下一旦发生破裂即会对固态储氢床体造成不可逆破坏的情况,提高了系统安全性。

    一种金属氢化物储氢罐应力应变测试方法

    公开(公告)号:CN107966233B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201711371625.9

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明属于金属氢化物储氢罐安全评价技术领域,特别涉及一种金属氢化物储氢罐应力应变测试方法。在该应力应变测试方法中,应变片主要选择粘贴在罐体直筒、凸面、焊缝及拐角附近等关键位置,水域环境中应用的应变片通过在防水胶内设置吸水剂进行保护;通过向金属氢化物储氢罐内间隔充入或放出定量氢气,测试储氢罐表面应变变化值,得到金属氢化物储氢罐表面应变随储氢量的变化规律,进而判断金属氢化物储氢罐在使用过程中的安全性;本发明提供的应力应变测试方法能够针对性地对储氢罐体上各关键部位的应变进行测试,减少应变测试点,提高测试效率。

    一种低成本高容量钛锰基储氢合金

    公开(公告)号:CN109957699A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201711439261.3

    申请日:2017-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种低成本高容量钛锰基储氢合金。该合金的化学组成为Tia(M1)bMnc(V4Fe)dCre(M2)f,其中0.9<a≤1.0,0<b≤0.1,0.9<(a+b)≤1.1,1.0<c≤1.5,0.3<d≤0.5,0<e≤0.1,0<f≤0.5,1.8<(c+d+e+f)≤2.1;M1为Zr、Nb、Mo中的任意一种或者几种的组合;M2为Cu、Ni、Co中的任意一种或者几种的组合。该储氢合金可以用真空中频感应炉熔炼,熔炼后的合金能够直接吸氢,活化性能良好,同时合金有效储氢量高,合金吸放氢坪台平坦,坪台斜率和滞后小,且成本低廉。本发明的储氢合金特别适合大规模制备并具有实用价值,在燃料电池氢源、氢气的大规模存储和运输等方面有广泛的应用前景。

    一种固态高压混合储氢罐

    公开(公告)号:CN105715943B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201410729176.0

    申请日:2014-12-03

    CPC classification number: Y02E60/321

    Abstract: 本发明属于氢能领域的储氢技术,特别涉及一种基于固体储氢与高压储氢的固态高压混合储氢罐。该固态高压混合储氢罐的主体为金属内胆,纤维缠绕增强层缠绕铺设在金属内胆的外表面;金属内胆内设置若干个紧密接触的且由多个支撑圈固定的金属方管,金属方管两端分别焊接支撑定位堵头,在支撑定位堵头上开设通孔并设置过滤片,金属方管内装填储氢材料;金属内胆的两端分别设置一个端塞,一侧端塞上安装氢气阀门,另一侧端塞上供多根换热管穿过;换热管的主体均匀的分布在由金属方管组成的阵列中。本发明的金属氢化物储氢装置结构简单,制造加工容易,其公称工作压力不小于35MPa,储氢量比相同规格的纯高压储氢罐提高50%以上。

    一种储氢合金提纯装置及方法

    公开(公告)号:CN108220633A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201611204100.1

    申请日:2016-12-22

    CPC classification number: C22C1/00 C22B9/05

    Abstract: 本发明公开了一种储氢合金提纯装置及方法。该装置包括气体循环系统、样品罐、温度控制系统和真空系统,其中气体循环系统包括惰性气体源和高纯氢气源,惰性气体源和高纯氢气源分别通过减压器和球阀连接至样品罐,样品罐外部设有温度控制系统,样品罐连接真空系统。采用该装置提纯储氢合金的方法包括:(1)将储氢合金置于样品罐中;(2)在抽真空状态下活化;(3)将样品罐升温至300‑800℃,通氢气并在0.1‑0.5MPa氢压下保持1‑3h,再将样品罐抽真空至优于5×10‑3Pa;(4)按步骤(3)循环操作3~5次;(5)将样品降至室温后取出。本发明利用氢在高温下及储氢合金催化作用下的高活性的特性能够有效去除合金中的间隙杂质,是一种高效的储氢合金提纯手段。

Patent Agency Ranking