【技术实现步骤摘要】
一种混合储氢系统
[0001]本技术涉及氢能装备
,尤其涉及一种混合储氢系统
。
技术介绍
[0002]随着国家氢能战略的发展,我国氢能产业得到了快速推广
。
主流储氢方式包括气态储氢
、
液态储氢
、
固态储氢三种
。
从技术发展方向来看,目前高压气态储氢技术比较成熟,但由于焦汤效应的作用,高压氢气加注进氢气瓶后会在瓶内膨胀,导致瓶内温度上升,并且加注压力越高,温度上升越快
。
由于加注速度快,储氢气瓶不能及时散热,有可能超过目前国际标准规定的
85℃
,带来极大安全隐患
。
[0003]低温液态储氢方式是将氢气进行压缩并置于低温的环境下使其成为液态,但成本高
、
能效低
、
体积庞大
。
固态储氢相对于高压气态和液态储氢,储氢容量高,不需要高压或者隔热容器,而且没有爆炸危险,但固态储氢系统在氢气充注时会产生额外的热量,而进行供氢时则需要外部输入热量
。
技术实现思路
[0004]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种混合储氢系统,将高压气态储氢与固态储氢深度结合,形成一种新型组合式储氢系统,能够有效规避单一高压气态储氢或单一固态储氢的缺陷,同时可进一步提升储氢量,具有较强的安全性和较高的能量利用率
。
[0005]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0006]一种混合储 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种混合储氢系统,包括三通道仲正转化器
(16)、
第一高压氢气瓶
(2)
和第二高压氢气瓶
(4)
,其特征在于,所述第一高压氢气瓶
(2)
和第二高压氢气瓶
(4)
连接同一高压氢气管路
(1)
,高压氢气管路
(1)
通过管路
a
和管路
b
连接有同一氢动力器
(10)
,管路
a
和管路
b
上分别对应安装有第一储氢合金
(9)
和第二储氢合金
(13)
,第一储氢合金
(9)
通过第一固态供氢管路
(14)
连接三通道仲正转化器
(16)
的第一通道并与管路
a
相连,第二储氢合金
(13)
通过第二固态供氢管路
(17)
连接三通道仲正转化器
(16)
的第二通道并与管路
b
相连;三通道仲正转化器
(16)
的第三通道连接有氢加注管路
(19)
,氢加注管路
(19)
的后端连接四路支路,支路一与第一固态供氢管路
(14)
相连,支路二与第一高压氢气瓶
(2)
相连,支路三与第二固态供氢管路
(17)
相连,支路四与第二高压氢气瓶
(4)
相连
。2.
根据权利要求1所述的一种混合储氢系统,其特征在于,所述高压氢气管路
(1)
上安装有氢节流器
(6)。3.
根据权利要求2所述的一种混合储氢系统,其特征在于,所述第一储氢合金
(9)
储存在第一固态储氢瓶
(8)
内,所述第二储氢合金
(13)
储存在第二固态储氢瓶
(12)
内,第一储氢合金
(9)
和第二储氢合金
(...
【专利技术属性】
技术研发人员:余萌,周晨,崔涛,李国忠,缪东浩,
申请(专利权)人:江苏省特种设备安全监督检验研究院,
类型:新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。