RU167781U1 - Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом - Google Patents
Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом Download PDFInfo
- Publication number
- RU167781U1 RU167781U1 RU2015150931U RU2015150931U RU167781U1 RU 167781 U1 RU167781 U1 RU 167781U1 RU 2015150931 U RU2015150931 U RU 2015150931U RU 2015150931 U RU2015150931 U RU 2015150931U RU 167781 U1 RU167781 U1 RU 167781U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydrogen
- copper
- powder
- particles
- metal hydride
- Prior art date
Links
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 title claims abstract description 94
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 94
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical class [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 92
- 239000002184 metal Substances 0.000 title abstract description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title abstract description 4
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052987 metal hydride Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 150000004681 metal hydrides Chemical class 0.000 claims abstract description 9
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000011232 storage material Substances 0.000 claims abstract description 8
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 24
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 22
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 22
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims description 3
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims description 2
- 210000002268 wool Anatomy 0.000 claims 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 abstract description 16
- 150000004678 hydrides Chemical class 0.000 abstract description 15
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 abstract description 10
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 6
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 abstract description 6
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 abstract description 4
- 239000007769 metal material Substances 0.000 abstract description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract description 2
- 229910000765 intermetallic Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 2
- -1 hydrogen metal hydride Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 7
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 6
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 6
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 5
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 5
- 238000006356 dehydrogenation reaction Methods 0.000 description 4
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005338 heat storage Methods 0.000 description 2
- 238000005984 hydrogenation reaction Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 125000004429 atom Chemical group 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 description 1
- 230000001351 cycling effect Effects 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000012432 intermediate storage Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000005012 migration Effects 0.000 description 1
- 238000013508 migration Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C01—INORGANIC CHEMISTRY
- C01B—NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
- C01B3/00—Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/32—Hydrogen storage
Landscapes
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Данная полезная модель относится к области компактного и безопасного хранения водорода в связанном состоянии в виде атомов, а не молекул. Хранение осуществляется при помощи металлических материалов (металлы, сплавы или интерметаллические соединения), обратимо взаимодействующих с водородом. При этом поглощение водорода с образованием гидридов идет с выделением тепла, а выделение водорода при разложении гидридов сопровождается поглощением тепла.Полезная модель, которую описывает данная заявка, представляет собой металлогидридный аккумулятор водорода, выполненный в виде цилиндрического стального баллона, внутреннее пространство которого заполнено частицами порошка аккумулирующего водород металлического материала. Каждый отдельный кристаллит данного материала представляет собой фазу сплава либо интерметаллида с общей формулой LaCeNi. Данная фаза реагирует с водородом с образованием фазы химического соединения (гидрида) на стадии поглощения газообразного водорода и с разложением фазы гидрида на стадии выделения газообразного водорода, в зависимости от температуры и давления.Металлогидридный аккумулятор водорода, представляющий собой цилиндрический стальной сосуд, содержащий частицы порошка водород-аккумулирующего материала, распределенные равномерно во внутреннем объеме сосуда, причем каждая частица имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с другой частицей порошка водород-аккумулирующего материала.Данный аккумулятор может использоваться и как источник высокочистого водорода. Чистота
Description
Данная полезная модель относится к области компактного и безопасного хранения водорода в связанном состоянии в виде атомов, а не молекул. Хранение осуществляется при помощи металлических материалов (металлы, сплавы или интерметаллические соединения), обратимо взаимодействующих с водородом. При этом поглощение водорода с образованием гидридов идет с выделением тепла, а выделение водорода при разложении гидридов сопровождается поглощением тепла.
На основе таких материалов можно создавать устройство для аккумулирования водорода, которое при внешнем давлении водорода выше давления образования гидридов или внешней температуре ниже температуры дегидрирования поглощает водород, а при давлении водорода ниже давления разложения гидридов или температуре выше температуры дегидрирования выделяет водород.
В международной патентной заявке W09736819 предлагается аккумулирующее устройство многократного действия, представляющая собой сосуд, внутри которого находится теплопроводящая матрица с открытыми ячейками, удерживающими аккумулирующую водород среду. Множество разделительных элементов делит сосуд на камеры. Среда для хранения водорода частично заполняет некоторые камеры, но не все. Структура открытых ячеек матрицы позволяет миграцию аккумулирующей водород среды между ячейками камер.
Международная патентная заявка WO20071011476 описывает резервуар для аккумулирования водорода - трубчатый контейнер, внутри которого расположены ячейки, причем каждая ячейка состоит из множества маленьких емкостей в форме сектора, содержащих порошок гидрида металла.
Также известна американская патентная заявка US 2001/035281, описывающая резервуар для аккумулирования водорода из двух модулей, разделенных периферийной поверхностью, позволяющей прохождение водорода, и заключенных в двойную цилиндрическую оболочку. Цилиндрический модуль для хранения водорода имеет структуру, объединяющую множество аккумулирующих водород элементов, содержащих порошки водородосодержащих материалов. Водород производится в результате десорбции при подаче тепла от теплоносителя.
Американский патент US4270360 описывает устройство аккумулирования водорода, содержащее резервуар, снабженный двумя параллельными пластинами, привинченными к внутренней стенке резервуара. Между пористыми пластинами вставлены нагревательные и охлаждающие элементы. Они находятся на фиксированном расстоянии друг от друга. Аккумулирующий водород материал находится между пластинами и нагревательными и охлаждающими элементами.
Для оценки достоинств и недостатков уже предложенных решений нужно, прежде всего, определить перечень требований, которым должна удовлетворять рассматриваемая настоящей заявкой полезная модель аккумулятора водорода. Во-первых, в рамках предлагаемой здесь полезной модели аккумулятор водорода будет использован исключительно в стационарных приложениях. Следовательно, первостепенное значение имеет такой его парамет, как объемная плотность запасаемого водорода в расчете на единицу объема всего устройства (требование компактности по габаритам обусловлено, например, дефицитом свободных площадей при размещении). Величина массовой плотности запасаемого водорода в данном случае является второстепенной. Следовательно, водород-аккумулирующим материалом (ВАМ) должен выступать металл, интерметаллид или металлический сплав.
Компактность всего устройства в совокупности с еще одним требованием, а именно высокой кинетикой поглощения и выделения водорода, накладывает определенные ограничения на конкретный выбор системы «ВАМ-водород». Условно водород-аккумулирующие системы можно разделить на две группы. К первой отнесем те, которые имеют рабочую температуру до 100°С и энтальпию реакции образования фаз гидридов не выше 20 кДж (или 10 кВт/ч) на килограмм запасенного водорода. Такой системой, например, является LaNi5 - H2. Ко второй группе относятся системы с рабочей температурой и энтальпиями реакции образования гидридных фаз более 100°С и 20 кДж/кг водорода, соответственно, например Mg - H2.
Как правило, водородные сорбенты второй группы имеют существенно более высокие (в разы) показатели массовой плотности запасаемого водорода (из расчета на единицу массы материала) и, в целом, более высокие показатели объемной плотности (из расчета на единицу объема материала). Однако аккумуляторы водорода, созданные на основе водород-аккумулирующих материалов второй группы, вследствие относительно более высоких тепловых эффектов, возникающих в ходе фазовых превращений, должны предусматривать в своей конструкции наличие элементов, обеспечивающих эффективный теплообмен в объеме засыпки сорбента. Причем этот теплообмен имеет своей целью не просто увеличение скорости процессов заряда-разряда аккумулятора, а, более того, обеспечение самой возможности проведения данных операций за требуемый период времени. Кроме этого, высокие значения энтальпий образования гидридных фаз заставляют вносить в устройство аккумулятора дополнительные модули, обеспечивающие как промежуточное запасание тепла на стадии поглощения водорода, так и его последующее расходование на нагрев сорбента на стадии выделения водорода.
Перечисленные проблемы, а именно, обеспечение теплообмена и аккумулирования тепла в ходе циклирования. имеют решение, предложенное, например, в заявке RU(11)2536501, где дополнительно использован жидкий теплоноситель, емкость для его хранения (причем отдельно от объема засыпки водородного сорбента) и многочисленные узкие каналы теплообмена для циркуляции теплоносителя внутри самого объема засыпки. Данное решение, однако, приводит к понижению значения объемной плотности запасаемого водорода, рассчитанной на единицу объема всего аккумулирующего устройства. Более того, ряд практических приложений требует как раз отсутствия внешнего охлаждения или нагрева засыпки при помощи жидких теплоносителей, а организацию либо принудительного воздушного охлаждения-нагрева, либо отсутствия даже и такового. Реализация же эффективного воздушного теплообмена через многочисленные узкие каналы, расположенные внутри самого объема засыпки, невозможна даже при принудительной циркуляции теплоносителя вследствие его малой теплопроводности и теплоемкости и медленной циркуляции газа в таких узких каналах. Существенное увеличение скорости циркуляции возможно лишь тогда, когда поверхностью теплообмена являются внешние стенки емкости, в которую засыпан сорбент водорода. Проведенные одним из авторов данной полезной модели расчеты показывают, что, например, для засыпок с цилиндрической геометрией наружное охлаждение более эффективно, чем внутреннее для улучшения динамических характеристик поглощения водорода. Кроме того, изготовление металлогидридных контейнеров, реализующих этот вариант менее трудоемко и, следовательно, менее дорого из-за отсутствия дополнительных герметичных проходок для установки внутреннего теплообменника. Внедрение теплопроводных ребер в охлаждаемую/нагреваемую снаружи засыпку сорбента водорода приводит к дальнейшему улучшению динамических характеристик, аналогичных случаю спиральных внутренних теплообменников, без заметного снижения емкости по водороду при тех же внешних размерах.
Таким образом, на первый план выходит скорость теплообмена аккумулятора с внешней воздушной средой. Эта проблема становится еще более острой, если теплообмен с внешней воздушной средой идет не в ходе принудительной циркуляции (например обдува аккумулятора воздухом при помощи вентилятора), а свободной конвекции во внешней воздушной среде. Следовательно, требование отсутствия принудительного внешнего охлаждения и/или нагрева засыпки накладывает еще одно ограничение на выбор системы «ВАМ-водород», а именно, сорбент водорода должен иметь низкие значения энтальпий реакций образования гидридных фаз и низкие рабочие температуры, то есть система «ВАМ-водород» должна принадлежать к первой группе систем, обозначенных выше.
Наиболее близкой к настоящему изобретению по совокупности технических признаков является патентная заявка RU(11)2536501 - прототип, где предложен резервуар для аккумулирования водорода посредством обратимой реакции гидрирования/дегидрирования, который состоит из теплоизолированной камеры, содержащей множество аккумулирующих водород элементов, причем каждый элемент имеет поверхность для обмена с газообразным водородом и теплообмена, а также множество теплоаккумулирующих элементов для накопления и возвращения теплоты, связанной с реакциями гидрирования и дегидрирования.
Полезная модель, которую описывает данная заявка, представляет собой металлогидридный аккумулятор водорода, выполненный в виде цилиндрического стального баллона (фиг. 1). На фиг. 1 представлен аккумулятор водорода в сборке, где 1 - вид сечения плоскостью, содержащей главную ось цилиндрического контейнера, 2 - медная трубка, на которую надеваются ребра теплообменника, 3 - отверстия в ребрах, облегчающие циркуляцию газа внутри всего объема аккумулятора, 4 - штуцер для впуска и выпуска водорода. Внутреннее пространство баллона заполнено частицами порошка аккумулирующего водород металлического материала. Каждый отдельный кристаллит данного материала представляет собой фазу сплава либо интерметаллида с общей формулой La1-xCexNi5 Данная фаза реагирует с водородом с образованием фазы химического соединения (гидрида) на стадии поглощения газообразного водорода и с разложением фазы гидрида на стадии выделения газообразного водорода, в зависимости от температуры и давления.
Заполнение частицами порошка аккумулирующего водород материала пространства внутри баллона должно происходить таким образом, чтобы обеспечить эффективный теплообмен как по всей массе порошка, так и между засыпкой и внешней средой. Для этого предлагается следующие решения: 1 - введение в состав засыпки медных объектов в виде ваты, состоящей из мотков тонких медных проволок, в которую равномерно засыпан порошок водород-аккумулирующей фазы; 2 - введение во внутреннее пространство баллона медной губки (пеномедь), поры которой полностью заполнены порошком водород-аккумулирующей фазы; 3 - частичная или полная замена ваты или губки тонкими литыми медными протяженными объектами: стержнями, и/или плоскими ребрами-дисками, расположенными перпендикулярно оси цилиндрического контейнера, и/или плоскими ребрами (фиг. 2), расположенными вдоль радиусов цилиндра параллельно его оси. На фиг. 2 теплообменник, представляющий собой интегрированные внутри аккумулятора водорода восемь медных ребер (5) в виде изогнутых пластин толщиной 1,5 мм, расположенных вдоль радиусов цилиндра параллельно его оси. Справа изображено первое из восьми ребер теплообменника. У каждого ребра, на той его стороне, где вырезаны отверстия (3), находится кольцо (6), смещенное вниз относительно предыдущего на расстояние, равное высоте колец. С помощью колец(6) ребра надеваются на медную трубку (2). Конструкционно медные объекты, касаясь внутренней поверхности стенок баллона, образуют пространственный каркас и обеспечивают тепловой контакт между порошковой засыпкой и стенками. Взаимное расположение медных объектов таково, что во внутреннем пространстве баллона всегда найдется хотя бы один путь, по всей своей длине непрерывно проходящий через медные объекты, и при этом связывающий диаметрально противоположные точки, лежащие на внутренней поверхности стального цилиндрического баллона, как это видно на фиг. 1 и фиг. 2.
Данный аккумулятор может использоваться и как источник высокочистого водорода. Чистота отбираемого водорода обеспечивается тем, что водород выделяется при разложении гидридной фазы. Порядок работы аккумулятора водорода.
I. Стадия выделения водорода.
1. Определить температуру внешней среды, в которой находится аккумулятор.
2. Подсоединить аккумулятор к устройству, потребляющему водород, при помощи газовой трубки и резьбовых соединений. Убедиться по кривой Вант-Гоффа для данного аккумулятора, что при данной температуре равновесное давление водорода в аккумуляторе не превышает предельного рабочего давления устройства, потребляющего водород (давление, которое выдерживают трубки и резьбовые соединения, должно заведомо превышать предельное рабочее давление всех устройств и равновесное давление внутри аккумулятора во всем диапазоне его рабочих температур).
3. Открыть запорный вентиль аккумулятора.
4. С помощью редуктора выставить давление, равное номинальному рабочему давлению водорода для устройства, потребляющего водород. С помощью регулировочного вентиля регулировать поток газа, входящего в устройство, потребляющее водород.
5. При необходимости погрузить аккумулятор в емкость с водой, и повышать ее температуру до того значения, при котором равновесное давление водорода в аккумуляторе будет больше или равно номинальному рабочему давлению водорода для устройства, потребляющего водород.
6. Повторить пункт 4.
II. Стадия поглощения водорода.
1. Определить температуру внешней среды, в которой находится аккумулятор.
2. Подсоединить аккумулятор к устройству, выделяющему водород, при помощи газовой трубки и резьбовых соединений. Убедиться по кривой Вант-Гоффа для данного аккумулятора, что при данной температуре равновесное давление водорода в аккумуляторе не превышает номинального рабочего давления устройства, выделяющего водород (давление, которое выдерживают трубки и резьбовые соединения, должно заведомо превышать рабочее давление всех устройств и равновесное давление внутри аккумулятора во всем диапазоне его рабочих температур).
3. Открыть запорный вентиль аккумулятора.
4. С помощью регулировочного вентиля регулировать поток газа, входящего в аккумулятор.
5. При необходимости погрузить аккумулятор в емкость с водой, и поддерживать ее температуру на том значении, при котором равновесное давление водорода в аккумуляторе не превышает номинальное рабочее давление водорода для устройства, выделяющего водород.
6. Повторить пункт 4.
Claims (5)
1. Металлогидридный аккумулятор водорода, представляющий собой цилиндрический стальной сосуд, содержащий частицы порошка водород-аккумулирующего материала, распределенные равномерно во внутреннем объеме сосуда, причем каждая частица имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с другой частицей порошка водород-аккумулирующего материала.
2. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 1, отличающийся тем, что множество частиц порошка водород-аккумулирующего материала равномерно перемешано с множеством объектов, представляющих собой частицы порошка меди, причем каждая частица порошка водород-аккумулирующего материала имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, контактирующий с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, контактирующий с медным элементом.
3. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 1, отличающийся тем, что в его внутреннее пространство введены протяженные элементы из губчатой меди (пеномедь) таким образом, чтобы частицы порошка водород-аккумулирующего материала равномерно заполняли все поры протяженных элементов из губчатой меди, при этом элементы из губчатой меди плотно соприкасаются с внутренней поверхностью стальных стенок сосуда.
4. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 2, отличающийся тем, что в его внутреннее пространство введены протяженные элементы из медной ваты (мотки из тонких медных проволок), таким образом, чтобы частицы порошка водород-аккумулирующего материала, равномерно перемешанные с частицами порошка меди, равномерно заполняли все поры протяженных элементов из губчатой меди, при этом элементы из губчатой меди плотно соприкасаются с внутренней поверхностью стальных стенок резервуара.
5. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 1, отличающийся тем, что в его внутреннее пространство интегрированы тонкие литые медные протяженные объекты (диски, и/или стержни, и/или плоские ребра) таким образом, что в его внутреннем пространстве найдется, по меньшей мере, один путь, по всей своей длине непрерывно проходящий через медные объекты и при этом связывающий диаметрально противоположные точки, лежащие на внутренней поверхности стального цилиндрического баллона.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015150931U RU167781U1 (ru) | 2015-11-27 | 2015-11-27 | Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2015150931U RU167781U1 (ru) | 2015-11-27 | 2015-11-27 | Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU167781U1 true RU167781U1 (ru) | 2017-01-10 |
Family
ID=58451684
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2015150931U RU167781U1 (ru) | 2015-11-27 | 2015-11-27 | Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU167781U1 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2729567C1 (ru) * | 2019-12-18 | 2020-08-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) | Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников |
| RU2740834C1 (ru) * | 2017-06-15 | 2021-01-21 | Клин Плэнет Инк. | Теплогенерирующее устройство и способ выработки тепла |
| RU217845U1 (ru) * | 2023-02-15 | 2023-04-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) | Твердотельный аккумулятор водорода |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4270360A (en) * | 1979-03-19 | 1981-06-02 | Agency Of Industrial Science & Technology | Device for storage of hydrogen |
| US6997242B2 (en) * | 2000-03-07 | 2006-02-14 | Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho | Reservoir with hydrogen storage material |
| RU2536501C2 (ru) * | 2009-09-17 | 2014-12-27 | Макфай Энерджи | Резервуар для аккумулирования и отбора водорода и/или тепла |
-
2015
- 2015-11-27 RU RU2015150931U patent/RU167781U1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4270360A (en) * | 1979-03-19 | 1981-06-02 | Agency Of Industrial Science & Technology | Device for storage of hydrogen |
| US6997242B2 (en) * | 2000-03-07 | 2006-02-14 | Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho | Reservoir with hydrogen storage material |
| RU2536501C2 (ru) * | 2009-09-17 | 2014-12-27 | Макфай Энерджи | Резервуар для аккумулирования и отбора водорода и/или тепла |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2740834C1 (ru) * | 2017-06-15 | 2021-01-21 | Клин Плэнет Инк. | Теплогенерирующее устройство и способ выработки тепла |
| RU2729567C1 (ru) * | 2019-12-18 | 2020-08-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) | Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников |
| RU217845U1 (ru) * | 2023-02-15 | 2023-04-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) | Твердотельный аккумулятор водорода |
| RU220568U1 (ru) * | 2023-04-05 | 2023-09-21 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Федеральный Исследовательский Центр Проблем Химической Физики И Медицинской Химии Российской Академии Наук (Фиц Пхф И Мх Ран) | Металлогидридный аккумулятор водорода низкого давления многократного действия |
| RU229688U1 (ru) * | 2024-07-16 | 2024-10-21 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Федеральный Исследовательский Центр Проблем Химической Физики И Медицинской Химии Российской Академии Наук (Фиц Пхф И Мх Ран) | Устройство для получения композитных водород-аккумулирующих материалов |
| RU239589U1 (ru) * | 2025-05-23 | 2025-12-09 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии Российской академии наук | Металлогидридный аккумулятор водорода на основе сплавов TiFe |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4510759A (en) | Metalhydride container and metal hydride heat storage system | |
| Chandra et al. | Modeling and numerical simulation of a 5 kg LaNi5-based hydrogen storage reactor with internal conical fins | |
| Dhaou et al. | Experimental study of a metal hydride vessel based on a finned spiral heat exchanger | |
| Dhaou et al. | Improvement of thermal performance of spiral heat exchanger on hydrogen storage by adding copper fins | |
| US6709497B2 (en) | Honeycomb hydrogen storage structure | |
| JP5760000B2 (ja) | 金属水素化物を有する水素貯蔵タンク | |
| US4566281A (en) | Reaction heat storage method for hydride tanks | |
| Srinivasa Murthy | Heat and mass transfer in solid state hydrogen storage: a review | |
| AU2019285846B2 (en) | Hydrogen storage device and method of producing a hydrogen storage device | |
| US20030209149A1 (en) | Honeycomb hydrogen storage structure | |
| Muthukumar | Experimental investigation on annular metal hydride reactor for medium to large-scale hydrogen storage applications | |
| KR20120104182A (ko) | 수소 및/또는 열을 저장하고 방출하는 탱크 | |
| CN101910703A (zh) | 储氢罐 | |
| US6708546B2 (en) | Honeycomb hydrogen storage structure with restrictive neck | |
| Andreasen et al. | Hydrogen desorption from a hydride container under different heat exchange conditions | |
| US20220349527A1 (en) | Hydrogen storage device | |
| US20140238634A1 (en) | Reversible metal hydride thermal energy storage systems, devices, and process for high temperature applications | |
| WO2021014134A2 (en) | Hydrogen storage device | |
| Souahlia et al. | Experimental and comparative study of metal hydride hydrogen tanks | |
| WO2021014135A2 (en) | Hydrogen storage device | |
| RU167781U1 (ru) | Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом | |
| Gupta et al. | Experimental studies on novel multi tubular reactor with shell having integrated buffer storage | |
| Parashar et al. | Experimental studies on a novel La0. 7Ce0. 3Fe0. 75Ni4. 25 loaded in annular finned reactor for hydrogen storage, fuel cell and space heating applications | |
| RU2729567C1 (ru) | Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников | |
| JPS5848480Y2 (ja) | 金属水素化物を用いた水素貯蔵装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190226 Effective date: 20190226 |
|
| QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220425 Effective date: 20220425 |