一种固态合金储氢快速传热结构及储氢系统

    公开(公告)号:CN114593362B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210408073.9

    申请日:2022-04-19

    Inventor: 刘学武 陈淑花

    Abstract: 本发明涉及氢能源储存设备技术领域,一种固态合金储氢快速传热结构,其中内部同心管和外部同心管同心设置,内部同心管和外部同心管的第一端通过法兰密封端盖封闭,外部同心管第二端为与外部同心管同心设置的螺纹管,螺纹密封端盖通过螺纹与螺纹管密封连接,内部同心管与外部同心管之间形成氢气空间,套筒套装在外部同心管的内侧,且套筒的外壁与外部同心管相邻,同心管的外环面设置有若干个翅片组,翅片组为环形结构且表面穿孔,翅片组与内部同心管通过压接连接,翅片组的直径与所述套筒的内径匹配。该传热结构可在金属储存氢气时快速转移反应所释放的热量,并在金属释放氢气时快速提供反应所需的热量。本发明还提出一种储氢系统。

    自激励微射流控制多管振荡器

    公开(公告)号:CN111306828A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010235690.4

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本发明通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本发明具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。

    便于拆装且有效换热的金属氢化物储氢容器

    公开(公告)号:CN110701478B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN201911128976.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明便于拆装且有效换热的金属氢化物储氢容器,涉及储氢容器技术领域,尤其涉及一种便于拆装且能够有效进行换热的金属氢化物储氢容器。本发明包括:储氢合金罐、套筒、法兰和氢气阀门;储氢合金罐装于套筒内,由法兰通过橡胶垫圈和法兰螺栓螺母密封连接;法兰的中心位置装有氢气阀门;储氢合金罐的内部装有储氢合金粉末。本发明的技术方案解决了现有技术中的储氢合金在吸氢过程中由于晶格膨胀对容器内壁产生应力,使容器发生变形影响容器使用寿命;储氢合金长期循环稳定性差,需频繁更换;储氢合金导热性差,需储氢装置对外界进行热传递等问题。

    自激励微射流控制多管振荡器

    公开(公告)号:CN111306828B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202010235690.4

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本发明通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本发明具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。

    一种固态合金储氢快速传热结构及储氢系统

    公开(公告)号:CN114593362A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210408073.9

    申请日:2022-04-19

    Inventor: 刘学武 陈淑花

    Abstract: 本发明涉及氢能源储存设备技术领域,一种固态合金储氢快速传热结构,其中内部同心管和外部同心管同心设置,内部同心管和外部同心管的第一端通过法兰密封端盖封闭,外部同心管第二端为与外部同心管同心设置的螺纹管,螺纹密封端盖通过螺纹与螺纹管密封连接,内部同心管与外部同心管之间形成氢气空间,套筒套装在外部同心管的内侧,且套筒的外壁与外部同心管相邻,同心管的外环面设置有若干个翅片组,翅片组为环形结构且表面穿孔,翅片组与内部同心管通过压接连接,翅片组的直径与所述套筒的内径匹配。该传热结构可在金属储存氢气时快速转移反应所释放的热量,并在金属释放氢气时快速提供反应所需的热量。本发明还提出一种储氢系统。

    便于拆装且有效换热的金属氢化物储氢容器

    公开(公告)号:CN110701478A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911128976.6

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本发明便于拆装且有效换热的金属氢化物储氢容器,涉及储氢容器技术领域,尤其涉及一种便于拆装且能够有效进行换热的金属氢化物储氢容器。本发明包括:储氢合金罐、套筒、法兰和氢气阀门;储氢合金罐装于套筒内,由法兰通过橡胶垫圈和法兰螺栓螺母密封连接;法兰的中心位置装有氢气阀门;储氢合金罐的内部装有储氢合金粉末。本发明的技术方案解决了现有技术中的储氢合金在吸氢过程中由于晶格膨胀对容器内壁产生应力,使容器发生变形影响容器使用寿命;储氢合金长期循环稳定性差,需频繁更换;储氢合金导热性差,需储氢装置对外界进行热传递等问题。

    一种固态储氢容器用组合阀

    公开(公告)号:CN214535680U

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202120815564.6

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本实用新型属于阀门技术领域,尤其是涉及固态储氢领域,具体为一种固态储氢容器用组合阀。本实用新型是通过将针阀、电磁阀、安全阀、压力传感器及过滤结构集成在同一阀体上,可以满足固态储氢容器吸氢与放氢的各种需求,提高固态供氢系统性能和集成度,减轻阀体整体质量,具有广泛的实用价值。本实用新型结构优势在于结构简单、继承性能好、体积小、成本低,且可以应对于固态储氢容器各种工况下使用,不易受外界影响。

    便于拆装且有效换热的金属氢化物储氢容器

    公开(公告)号:CN210800695U

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201921992477.7

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本实用新型便于拆装且有效换热的金属氢化物储氢容器,涉及储氢容器技术领域,尤其涉及一种便于拆装且能够有效进行换热的金属氢化物储氢容器。本实用新型包括:储氢合金罐、套筒、法兰和氢气阀门;储氢合金罐装于套筒内,由法兰通过橡胶垫圈和法兰螺栓螺母密封连接;法兰的中心位置装有氢气阀门;储氢合金罐的内部装有储氢合金粉末。本实用新型的技术方案解决了现有技术中的储氢合金在吸氢过程中由于晶格膨胀对容器内壁产生应力,使容器发生变形影响容器使用寿命;储氢合金长期循环稳定性差,需频繁更换;储氢合金导热性差,需储氢装置对外界进行热传递等问题。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    自激励微射流控制多管振荡器

    公开(公告)号:CN212006287U

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202020431468.7

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本实用新型属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本实用新型通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本实用新型具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种高熵储氢合金及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119956189A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510337778.X

    申请日:2025-03-21

    Abstract: 本发明涉及储氢材料技术领域,具体涉及一种高熵储氢合金,其特征在于,所述合金的化学式为V30‑xTiyCrzAlrMt(FeV)x,其中,FeV为钒铁合金FeV80,M为Zr或Ce中的至少一种,x,y,z,r,t分别为V、Ti、Cr、Al、M、FeV的原子百分比,x+y+z+r+t=100,0≤x≤30,20≤y≤30,20≤z≤30,5≤r≤10,5≤t≤10,该合金为具有BCC结构的高熵储氢合金,具有优良的吸/放氢容量、吸放氢动力和循环寿命,适合工业化大规模应用。

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