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公开(公告)号:CN114877241B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210574605.6
申请日:2022-05-25
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种储氢罐活化充放氢水浴装置及方法,包括:活化组件和加热组件,活化组件包括第一水箱、第一隔板、冷凝管及至少一个储氢罐,第一水箱的内部中空,第一隔板密封连接于第一水箱的内壁,并将第一水箱的内部分隔成相对对立的第一腔室和第二腔室,第一隔板的内部开设有容纳槽,冷凝管内置于容纳槽,并连接于第一隔板,至少一个储氢罐内置于第一水箱,并具有罐体段和阀门段,且储氢罐的罐体段密封内置于第一腔室、阀门段密封内置于第二腔室,加热组件与第一腔室的内部相连通,用于向第一腔室内通入热循环水。本发明能解决现有技术中高温的水蒸气易与活化后的储氢合金接触,从而导致合金罐(组)产生不可逆的负面影响的技术问题。
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公开(公告)号:CN114877241A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210574605.6
申请日:2022-05-25
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种储氢罐活化充放氢水浴装置及方法,包括:活化组件和加热组件,活化组件包括第一水箱、第一隔板、冷凝管及至少一个储氢罐,第一水箱的内部中空,第一隔板密封连接于第一水箱的内壁,并将第一水箱的内部分隔成相对对立的第一腔室和第二腔室,第一隔板的内部开设有容纳槽,冷凝管内置于容纳槽,并连接于第一隔板,至少一个储氢罐内置于第一水箱,并具有罐体段和阀门段,且储氢罐的罐体段密封内置于第一腔室、阀门段密封内置于第二腔室,加热组件与第一腔室的内部相连通,用于向第一腔室内通入热循环水。本发明能解决现有技术中高温的水蒸气易与活化后的储氢合金接触,从而导致合金罐(组)产生不可逆的负面影响的技术问题。
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公开(公告)号:CN114101683B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111415968.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明涉及一种储氢合金块体材料的破碎方法,包括如下步骤:A、将待破碎的储氢合金块体材料,放置于罐体中密封;B、对罐体抽真空,再对罐体进行加热,使罐体内部温度达到50~300℃后维持2~12h;C、向罐体内通气,至罐体内压力达到预定工作压力值后,保温保压4~24h;D、重复步骤B和步骤C若干次后,对罐体进行降温,再保温保压4~24h;E、停止通入循环冷却介质,排出罐体内气体,得到储氢合金粉体材料,完成对储氢合金块体材料的破碎。本发明工艺流程简单、操作简便、设备要求低、能耗小,工作效率高、对环境不产生噪声和粉尘污染等。
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公开(公告)号:CN114380277A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202210293319.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: C01B3/06 , C01B3/08 , H01M8/0606
Abstract: 本发明涉及一种稳定控制的制氢装置,包括反应罐和随动进水组件,反应罐开设有进水口和出气口,用于装填制氢反应所需的原料;随动进水组件内置于反应罐,包括可变形连通通道、出水端头和随动支架,可变形连通通道的两端连通进水口和出水端头,随动支架连接出水端头,随动支架用于搭置在原料的上表面,并供反应产生的气体乳状液穿过,随动支架能够带动出水端头跟随原料的减少而下降,以保持与原料接触的水量不变。相比于现有技术,本发明使实际参与反应的水量不会受到反应原料减少、气体乳状液增多等因素的影响,这样操作者仅需调节进水口的进水量便可以控制反应速率,进而稳定地控制产氢速率,具备良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114188565A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111463629.6
申请日:2021-12-02
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M8/04014 , H01M8/04089 , H01M8/247 , H01M8/2475
Abstract: 本发明涉及一种便携式燃料电池系统,采用现场水解制氢的方式来产生氢气以供氢,无需携带过多的原材料,无论在何时何地均可以使用,极大地提高了便携性。最重要的是,本发明使用燃料电池电堆本身为制氢装置中的散热组件提供电能,使制氢装置中可以省略掉电池、控制器等组件,仅保留有散热组件中进行散热的实体结构,使其整体体积更小、同时又变相地增加了可以用于制氢反应的空间,使其可以向燃料电池电堆供给更多的氢能,完美的解决了现有的燃料电池供氢部分笨重或供氢量小,不具备便携性的问题,具备很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114060718A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111422937.4
申请日:2021-11-26
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明属于氢能领域的储氢技术领域,公开了一种可实现有效换热的吸氢低应变金属氢化物储氢罐。该储氢罐包括罐体,所述罐体的外部包裹有外壳,所述外壳与罐体之间形成的环形腔体中设有多个用于增强所述罐体刚度的翅片,所述罐体的内壁设有用于在吸氢时起应力缓冲作用的弹性缓冲层,所述弹性缓冲层上设有可防止粉化后的储氢合金进入所述弹性缓冲层内的阻粉层,所述阻粉层以外的罐体内部空间中设置的是储氢合金床体,在所述储氢合金床体内沿所述罐体轴向依次叠放多个换热盘,多个所述换热盘同轴设置,且其中心位置设有导气管,为氢气的充放提供流动通道。
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公开(公告)号:CN114014266A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111354207.5
申请日:2021-11-15
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种复合水解制氢装置和制氢方法,所述制氢装置包括上反应腔体和下反应腔体,所述上反应腔体与所述下反应腔体能组成相对外界封闭的内部空间,所述上反应腔体设置有能使得所述上、下反应腔体的内部空间连通的连通孔;所述上反应腔体的顶部设置有第一管道、所述下反应腔体的底部设置有第二管道。结合所述的制氢装置,本发明利用水合肼的催化水解持续产生热蒸汽,进一步利用蒸汽与固体反应物发生水解制氢反应,提高水与固体反应物的接触均匀性,降低水解制氢反应中水的消耗,从而提高整个水解反应装置的有效储氢密度。
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公开(公告)号:CN114576400A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210238925.4
申请日:2022-03-07
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开一种通海单向阀,包括:阀体,其一端设有密封开口,其内部形成有与密封开口相连通的阀体内腔;阀芯,包括固接的密封体和杆体,密封体与密封开口活动式配合连接,杆体贯穿密封开口穿插于阀体内腔内;安装座,沿着杆体的延伸方向滑动安装与杆体上;弹性件,套设于杆体上其相对两端分别与上内腔的上表面和安装座弹性抵接以供密封体与密封开口密封抵接;锁紧件,与杆体背离密封体的一端固接;通过该通海单向阀可有效避免海水及海生物对弹性件性能影响,且当外界海水压力越大,密封越可靠,可广泛用于各类潜水器在水下高压气体排放。
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公开(公告)号:CN114380277B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210293319.2
申请日:2022-03-24
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: C01B3/06 , C01B3/08 , H01M8/0606
Abstract: 本发明涉及一种稳定控制的制氢装置,包括反应罐和随动进水组件,反应罐开设有进水口和出气口,用于装填制氢反应所需的原料;随动进水组件内置于反应罐,包括可变形连通通道、出水端头和随动支架,可变形连通通道的两端连通进水口和出水端头,随动支架连接出水端头,随动支架用于搭置在原料的上表面,并供反应产生的气体乳状液穿过,随动支架能够带动出水端头跟随原料的减少而下降,以保持与原料接触的水量不变。相比于现有技术,本发明使实际参与反应的水量不会受到反应原料减少、气体乳状液增多等因素的影响,这样操作者仅需调节进水口的进水量便可以控制反应速率,进而稳定地控制产氢速率,具备良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114101683A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111415968.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 武汉氢能与燃料电池产业技术研究院有限公司 , 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明涉及一种储氢合金块体材料的破碎方法,包括如下步骤:A、将待破碎的储氢合金块体材料,放置于罐体中密封;B、对罐体抽真空,再对罐体进行加热,使罐体内部温度达到50~300℃后维持2~12h;C、向罐体内通气,至罐体内压力达到预定工作压力值后,保温保压4~24h;D、重复步骤B和步骤C若干次后,对罐体进行降温,再保温保压4~24h;E、停止通入循环冷却介质,排出罐体内气体,得到储氢合金粉体材料,完成对储氢合金块体材料的破碎。本发明工艺流程简单、操作简便、设备要求低、能耗小,工作效率高、对环境不产生噪声和粉尘污染等。
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