System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高原自给节能制氧装置制造方法及图纸_技高网

一种高原自给节能制氧装置制造方法及图纸

技术编号:43201720 阅读:3 留言:0更新日期:2024-11-01 20:20
本发明专利技术公开了一种高原自给节能制氧装置,包括质子交换膜燃料电池和电解水制氧装置,质子交换膜燃料电池为电解水制氧装置供电,质子交换膜燃料电池包括燃料进口、产物出口,产物出口所产出的物质用于补充电解水制氧装置原料,电解水制氧装置包括电解池、氢气出口和氧气出口,氢气出口与质子交换膜燃料电池的燃料进口连接,电解水制氧装置与质子交换膜燃料电池相互配合,电解槽中的水被分解成氢气和氧气,氧气被收集利用,产生的氢气经质子交换膜燃料电池发电后为电解池供电,可以降低能源的利用率,同时产生的水又被回收并再次用于电解槽中的水电解,可以有效的降低能耗,在资源匮乏的高原地区也能够稳定运行,为高原医学提供了可靠的氧气供应。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及制氧机领域,特别是涉及一种高原自给节能制氧装置


技术介绍

1、高原环境下空气稀薄,氧气需求量大,制氧难度相较于平原环境也更高,制氧设备在高原环境下使用时,受到空气稀薄、海拔高等因素影响,工作效率比较低,制氧成本比较高,传统的制氧方式主要依赖于气瓶或氧气发生器,在高原环境中,气瓶更换不便,存在安全风险,氧气发生器能耗大,无法满足高原地区特别是高原医学领域关于氧疗要求更多的场所使用,所以急需一种能耗低,使用安全,在高原地区可以稳定运行的制氧设备。


技术实现思路

1、针对上述问题,本专利技术提供了一种高原自给节能制氧装置,具有能耗低,制氧效率高,在高原地区可以稳定运行的优点。

2、本专利技术的技术方案是:

3、一种高原自给节能制氧装置,包括质子交换膜燃料电池和电解水制氧装置,所述质子交换膜燃料电池为电解水制氧装置供电,所述质子交换膜燃料电池包括燃料进口、产物出口,所述产物出口所产出的物质用于补充电解水制氧装置原料,所述电解水制氧装置包括电解池、氢气出口和氧气出口,所述氢气出口与质子交换膜燃料电池的燃料进口连接。

4、所述质子交换膜燃料电池的燃料进口处设置加湿器,所述加湿器的加湿范围为52%—69%。

5、所述加湿器为水膜型加湿器。

6、所述设备还包括储水瓶和储氢瓶,所述储水瓶入口与质子交换膜燃料电池的产物出口连接,所述储水瓶出口与电解池连接,所述储氢瓶入口与电解水制氧装置的氢气出口连接,所述储氢瓶出口与质子交换膜燃料电池的燃料进口连接。

7、所述储水瓶与质子交换膜燃料电池的产物出口之间设置汽水分离装置。

8、所述质子交换膜燃料电池的燃料进口包括氢气入口和氧气入口,所述质子交换膜燃料电池还包括与氢气入口连通的氢气出口,所述氢气出口与所述储氢瓶入口连接。

9、所述氢气出口与储氢瓶入口之间设置止回阀。

10、所述电解池内置水位传感器。

11、所述装置还包括控制器,所述控制器的信号输出端与质子交换膜燃料电池、电解水制氧装置、储水瓶、储氢瓶均连接,所述控制器的信号输入端与水位传感器连接。

12、本专利技术的有益效果是:

13、电解水制氧装置与质子交换膜燃料电池相互配合,电解槽中的水被分解成氢气和氧气,氧气被收集利用,产生的氢气经质子交换膜燃料电池发电后为电解池供电,可以降低能源的利用率,其中氢气与空气中的氧气经高效的质子交换膜燃料电池结合产能后生成水,而这些水又被回收并再次用于电解槽中的水电解,可以有效的降低能耗,在资源匮乏的高原地区也能够稳定运行,为高原医学提供了可靠的氧气供应,进料口处设置加湿器,在52%—69%湿度范围内可以保证质子交换膜的湿润,同时避免过高的水分导致氢气输送问题,加湿器为水膜型加湿器,可以将气流通过水膜或水面上来增加气流中的水分。

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【技术保护点】

1.一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,包括质子交换膜燃料电池和电解水制氧装置,所述质子交换膜燃料电池为电解水制氧装置供电,所述质子交换膜燃料电池包括燃料进口、产物出口,所述产物出口所产出的物质用于补充电解水制氧装置原料,所述电解水制氧装置包括电解池、氢气出口和氧气出口,所述氢气出口与质子交换膜燃料电池的燃料进口连接。

2.根据权利要求1所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述质子交换膜燃料电池的燃料进口处设置加湿器,所述加湿器的加湿范围为52%—69%。

3.根据权利要求2所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述加湿器为水膜型加湿器。

4.根据权利要求1所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述设备还包括储水瓶和储氢瓶,所述储水瓶入口与质子交换膜燃料电池的产物出口连接,所述储水瓶出口与电解池连接,所述储氢瓶入口与电解水制氧装置的氢气出口连接,所述储氢瓶出口与质子交换膜燃料电池的燃料进口连接。

5.根据权利要求4所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述储水瓶与质子交换膜燃料电池的产物出口之间设置汽水分离装置。

6.根据权利要求1或4所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述质子交换膜燃料电池的燃料进口包括氢气入口和氧气入口,所述质子交换膜燃料电池还包括与氢气入口连通的氢气出口,所述氢气出口与所述储氢瓶入口连接。

7.根据权利要求6所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述氢气出口与储氢瓶入口之间设置止回阀。

8.根据权利要求1所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述电解池内置水位传感器。

9.根据权利要求1-8任一项所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述装置还包括控制器,所述控制器的信号输出端与质子交换膜燃料电池、电解水制氧装置、储水瓶、储氢瓶均连接,所述控制器的信号输入端与水位传感器连接。

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【技术特征摘要】

1.一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,包括质子交换膜燃料电池和电解水制氧装置,所述质子交换膜燃料电池为电解水制氧装置供电,所述质子交换膜燃料电池包括燃料进口、产物出口,所述产物出口所产出的物质用于补充电解水制氧装置原料,所述电解水制氧装置包括电解池、氢气出口和氧气出口,所述氢气出口与质子交换膜燃料电池的燃料进口连接。

2.根据权利要求1所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述质子交换膜燃料电池的燃料进口处设置加湿器,所述加湿器的加湿范围为52%—69%。

3.根据权利要求2所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述加湿器为水膜型加湿器。

4.根据权利要求1所述的一种高原自给节能制氧装置,其特征在于,所述设备还包括储水瓶和储氢瓶,所述储水瓶入口与质子交换膜燃料电池的产物出口连接,所述储水瓶出口与电解池连接,所述储氢瓶入口与电解水制氧装置的氢气出口连接,所述储氢瓶出口与质子交换...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡文闯罗凤鸣孙旭平万华婧姚永超唐建超
申请(专利权)人:四川大学华西医院
类型:发明
国别省市:

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