[go: up one dir, main page]

RU2018134311A - Система и способ усиления аэростата - Google Patents

Система и способ усиления аэростата Download PDF

Info

Publication number
RU2018134311A
RU2018134311A RU2018134311A RU2018134311A RU2018134311A RU 2018134311 A RU2018134311 A RU 2018134311A RU 2018134311 A RU2018134311 A RU 2018134311A RU 2018134311 A RU2018134311 A RU 2018134311A RU 2018134311 A RU2018134311 A RU 2018134311A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
balloon
hydrogen
control
lift
parts
Prior art date
Application number
RU2018134311A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018134311A3 (ru
Inventor
Андре Аугусто Себальдос МЕЛУ
Original Assignee
Андре Аугусто Себальдос МЕЛУ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андре Аугусто Себальдос МЕЛУ filed Critical Андре Аугусто Себальдос МЕЛУ
Publication of RU2018134311A publication Critical patent/RU2018134311A/ru
Publication of RU2018134311A3 publication Critical patent/RU2018134311A3/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/58Arrangements or construction of gas-bags; Filling arrangements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64BLIGHTER-THAN AIR AIRCRAFT
    • B64B1/00Lighter-than-air aircraft
    • B64B1/58Arrangements or construction of gas-bags; Filling arrangements
    • B64B1/60Gas-bags surrounded by separate containers of inert gas
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/06Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents
    • C01B3/08Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of inorganic compounds containing electro-positively bound hydrogen, e.g. water, acids, bases, ammonia, with inorganic reducing agents with metals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Claims (10)

1. Система и способ усиления аэростата, оптимизированное использование материалов, потому что система и интегрируемая подъемная система функционирует в нескольких стандартах безопасности воздушного движения и поддерживает материалы завтрашнего дня и генеративное проектирование, стратегии управления для повышения летно-технических характеристик, используя новые материалы как можно более легкие и прочные.
2. Система и способ усиления аэростата, многомерная интегральная конструкция, потому что интегрируемая подъемная система функционирует с множеством интерфейсов на платформах легче воздуха, причем проект фокусируется на максимальной эффективности.
3. Система и способ усиления аэростата, система усиления с оптимизированным соединением (кружевная раковинная структура, решетчатая раковинная, мембранные структуры, структуры натяжения-сжатия, решетчатая структура, паутинообразная структура и шварцитная структура) повышают безопасность и дают возможность различных настроек усиления повсеместно или в отдельных секциях.
4. Система и способ усиления аэростата, умные системы для структурного управления с обратной связью - в особенности улучшенная защита от климатических эффектов, возгораемости водорода и взрывных реакций.
5. Система и способ усиления аэростата, многоуровневое управление безопасностью: расширенные меры безопасности необходимы для системы интегрируемой подъемной структуры.
6. Система и способ усиления аэростата, оптимизированное использование ресурсов - сфокусированное на лучших стратегиях управления ресурсами, включая использование подъемной силы, использование водорода, использование энергии, управление обработкой данных, управление стабильностью, управление полетом и использование каналов или трубок для максимизации производительности системы и динамических характеристик, на использовании устройств управления и контроля для конструирования интеллектуальных структур.
7. Система и способ усиления аэростата, открытые структурные модули - структурные модули (интегрируемая подъемная структура и водородная ячейка) представляют собой полностью открытые модули, которые являются расширяемыми, модернизируемыми, изменяемыми по форме, перемещаемыми и экономичными.
8. Система и способ усиления аэростата, водородные ячейки обеспечивают решение для интегрирования газовых ячеек в структуру усиления и друг в друга и могут использоваться в качестве блока.
9. Система и способ усиления аэростата, интеграция сети определяет интерфейсы в системах подъемной силы и сетях, включая в себя части управления подъемной силой, части управления температурой, части управления объемом, соединительные части, сетевые части, операционные системы и части оборудования/функционирования.
10. Система и способ усиления аэростата, использование водорода - в дополнение к сохраненному, водород можно получать по требованию, то есть элемент производится в требуемом количестве и в требуемый момент времени (используя электричество (электролиз), тепло (термолиз) или химическим образом (реакция окисления-восстановления) (например, алюминиевый сплав и галлий, добавленный к воде, во время полета аэростата может использоваться для получения водорода).
RU2018134311A 2018-02-19 2018-02-19 Система и способ усиления аэростата RU2018134311A (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/BR2018/050036 WO2019157577A1 (pt) 2018-02-19 2018-02-19 Sistema e método de reforço de aeróstatos

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018134311A true RU2018134311A (ru) 2022-03-21
RU2018134311A3 RU2018134311A3 (ru) 2022-03-21

Family

ID=64560538

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018134311A RU2018134311A (ru) 2018-02-19 2018-02-19 Система и способ усиления аэростата

Country Status (11)

Country Link
US (1) US11046412B2 (ru)
EP (1) EP3552949B1 (ru)
JP (1) JP2021514318A (ru)
KR (1) KR20200121927A (ru)
CN (1) CN110799417A (ru)
AU (1) AU2018236784A1 (ru)
CA (1) CA3018303A1 (ru)
GB (1) GB2573354A (ru)
IL (1) IL261972A (ru)
RU (1) RU2018134311A (ru)
WO (1) WO2019157577A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115336092B (zh) 2020-09-22 2024-07-05 株式会社Lg新能源 电池组和包括该电池组的装置
FR3120798B1 (fr) * 2021-03-16 2025-02-07 Safran Nacelles Structure treillis d’aéronef permettant d’éviter la propagation d’un feu et aéronef
KR102505650B1 (ko) 2021-10-21 2023-03-03 한국생산기술연구원 염가 및 고기능 3d 프린팅 부품의 제작방법 및 이를 이용한 염가 및 고기능 3d 프린팅 부품
KR102447725B1 (ko) * 2021-12-31 2022-09-27 한국과학기술연구원 신축 균일도가 향상된 신축성 기판 및 그 제조 방법
KR102447724B1 (ko) * 2021-12-31 2022-09-27 한국과학기술연구원 신축 균일도가 향상된 신축성 기판 및 그 제조 방법
US12394804B2 (en) 2022-08-16 2025-08-19 General Electric Company Thermal management of a fuel cell assembly
CN115828342B (zh) * 2022-11-22 2025-06-13 四川福莱特科技有限公司 一种快速部署浮空器充气时间以及浮力分析方法、设备

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1191077A (en) * 1915-08-20 1916-07-11 Oscar Hermanson Airship.
US1715829A (en) * 1928-02-17 1929-06-04 George Seth Collapsible gas container with internal bracing
GB367707A (en) * 1930-07-21 1932-02-25 Luftschiffbau Zeppelin Ges Mit Improvements in lighter-than-air aircraft
US2083051A (en) * 1936-09-26 1937-06-08 Steven J Chapas Airship
FR2171977B3 (ru) * 1972-02-17 1974-03-15 Aerazur Constr Aeronaut
GB1361958A (en) * 1972-10-30 1974-07-30 Argyropoulos C P Air-ships
US4113206A (en) * 1977-05-16 1978-09-12 Wheeler David C Lighter-than-air apparatus and method of utilizing same
US4967983A (en) * 1989-06-02 1990-11-06 Motts Brian C Airship
FR2675462A1 (fr) * 1991-04-18 1992-10-23 Zeppelin Luftschiffbau Dirigeable dont l'enveloppe entourant les chambres a air est montee sur un chassis porteur forme d'une serie de couples transversaux et de poutres longitudinales.
US5645248A (en) * 1994-08-15 1997-07-08 Campbell; J. Scott Lighter than air sphere or spheroid having an aperture and pathway
DE19613090B4 (de) * 1995-04-05 2005-09-29 Luftschiffbau Zeppelin Gmbh Träger für ein Luftschiff
US6581873B2 (en) * 2001-01-19 2003-06-24 Mcdermott Patrick P. Hybrid winged airship (dynastat)
DE10203431A1 (de) * 2002-01-28 2003-08-07 Jan Lesniak Verfahren und Vorrichtung zum Transport von Gütern mittels eines Flugverbunds aus Aerostaten
US6527223B1 (en) * 2002-08-05 2003-03-04 Richard Warfield Mondale Platform-type airship
US20050224638A1 (en) * 2004-03-04 2005-10-13 Goodey Thomas J Non-flammable lifting medium for LTA craft, and LTA craft buoyed thereby
US7093789B2 (en) * 2004-05-24 2006-08-22 The Boeing Company Delta-winged hybrid airship
CN100577511C (zh) * 2005-08-12 2010-01-06 李晓阳 变体式空天飞艇
RU2009144102A (ru) 2007-04-28 2011-06-10 Камаль АЛАВИ (CH) Гибкий многослойный материал предпочтительно для надувной оболочки аэростата, а также способ для изготовления надувной оболочки
DE202007007724U1 (de) * 2007-05-31 2007-09-13 Saraceno, Thomas Luftfahrzeug, das leichter ist als die umgebende Luft
CA2635096A1 (en) * 2008-06-16 2009-12-16 Skyhook Hlv International Inc. Improved hybrid lift air vehicle
US9102391B2 (en) * 2008-10-29 2015-08-11 Rinaldo Brutoco Hydrogen lighter-than-air craft structure
CN102030099A (zh) * 2010-10-30 2011-04-27 任永斌 一种金属结构的大型浮空器
WO2012112913A1 (en) * 2011-02-17 2012-08-23 World Surveillance Group, Inc. An airship and a method for controlling the airship
US9266597B1 (en) * 2011-08-01 2016-02-23 Worldwide Aeros Corporation Aerostructure for rigid body airship
CN202464116U (zh) * 2011-10-21 2012-10-03 穆宏 三气囊安全氢气飞艇
DE102012006416A1 (de) * 2011-12-09 2013-06-13 Maria Soell High Technology Films Gmbh Metallschicht-freie Mehrschichtfolie mit geringem Flächengewicht
CN103231794B (zh) * 2013-04-17 2016-12-28 华南农业大学 一种多气囊空中作业平台
CN103274045A (zh) 2013-05-10 2013-09-04 华南农业大学 一种涵道飞艇直升机
CN104229116A (zh) * 2013-06-16 2014-12-24 夏之雷 安全飞艇
CN105873820A (zh) * 2013-11-04 2016-08-17 Lta有限公司 货物飞艇
US10625842B2 (en) * 2014-07-31 2020-04-21 Nathan Rapport Lighter-than-air fractal tensegrity structures
CN205010464U (zh) * 2015-09-28 2016-02-03 东莞前沿技术研究院 浮空器及其囊体结构
CN106553746A (zh) * 2015-09-28 2017-04-05 东莞前沿技术研究院 浮空器及其囊体结构
CN206125392U (zh) * 2016-09-21 2017-04-26 东莞前沿技术研究院 一种用于浮空器的囊体及浮空器
CN206231586U (zh) * 2016-10-21 2017-06-09 武汉理工大学 一种高海况并靠隔离浮体
CN107031810A (zh) * 2017-01-13 2017-08-11 李宝军 气囊式悬浮飞行装置

Also Published As

Publication number Publication date
US20200361590A1 (en) 2020-11-19
EP3552949B1 (en) 2021-08-25
JP2021514318A (ja) 2021-06-10
KR20200121927A (ko) 2020-10-27
GB2573354A (en) 2019-11-06
EP3552949A1 (en) 2019-10-16
CA3018303A1 (en) 2019-08-19
WO2019157577A1 (pt) 2019-08-22
GB201817617D0 (en) 2018-12-12
AU2018236784A1 (en) 2019-09-05
CN110799417A (zh) 2020-02-14
EP3552949A4 (en) 2019-10-23
IL261972A (en) 2019-02-28
US11046412B2 (en) 2021-06-29
RU2018134311A3 (ru) 2022-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2018134311A (ru) Система и способ усиления аэростата
Mahmoud et al. A review of mechanical energy storage systems combined with wind and solar applications
Mito et al. Reverse osmosis (RO) membrane desalination driven by wind and solar photovoltaic (PV) energy: State of the art and challenges for large-scale implementation
Harkouss et al. Passive design optimization of low energy buildings in different climates
Calise Design of a hybrid polygeneration system with solar collectors and a solid oxide fuel cell: dynamic simulation and economic assessment
Foo A vision on the opportunities, policies and coping strategies for the energy security and green energy development in Malaysia
Pandey et al. Recent advances in solar photovoltaic systems for emerging trends and advanced applications
Guo et al. Performance analyses of a combined system consisting of high-temperature polymer electrolyte membrane fuel cells and thermally regenerative electrochemical cycles
WO2014100415A3 (en) System and method for energy distribution
US20250075345A1 (en) Heat recovery system for hydrogen production with solid oxide electrolysis cell
WO2010005954A3 (en) Redox flow battery system for distributed energy storage
CN104409750A (zh) 一种燃料电池尾气循环系统
CN107546401B (zh) 一种双向可逆燃料电池系统
CN113153676B (zh) 一种利用温差能发电的方法及发电系统
EA201990003A1 (ru) Автономный устойчивый ветровой блок, сетевой мульти-лезводный ротор, аккумулятор и энергетический преобразователь и применения
CN104037431B (zh) 液流电池用离子交换膜
Mathieu-Potvin et al. Optimal topology and distribution of catalyst in PEMFC
CN119530881A (zh) Alk结合pem的混联制氢系统运行控制方法及装置
CN103268925A (zh) 一种钒电池用全氟磺酸离子交换膜制备工艺
KR101637214B1 (ko) 자유대류 발전타워
Wang et al. Self-Starting analysis of new energy system with wind power and energy storage
CN207350427U (zh) 分布式燃料电池和太阳能混合供热系统
CN204216144U (zh) 燃料电池系统
CN103107557A (zh) 一种光伏电站群控组合优化方法
Mezoued et al. Effect of Using Packing Material on the Performances of the Double Pass Photovoltaic-Thermal (PVT) Air Heater