[发明专利]一种固态氢源反应器的热量控制方法有效
申请号: | 202110227848.8 | 申请日: | 2021-03-01 |
公开(公告)号: | CN112978676B | 公开(公告)日: | 2023-05-12 |
发明(设计)人: | 吴震;付铁峰 | 申请(专利权)人: | 氢源风新动力科技(苏州)有限公司 |
主分类号: | C01B3/00 | 分类号: | C01B3/00;F28D20/02;F28F27/00 |
代理公司: | 苏州国卓知识产权代理有限公司 32331 | 代理人: | 刘静宇 |
地址: | 215499 江苏省苏州*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 固态 反应器 热量 控制 方法 | ||
1.一种固态氢源反应器的热量控制方法,所述固态氢源反应器包括固态储氢罐(1)、储热罐(2),所述固态储氢罐(1)和储热罐(2)内设置连通的导热管路,所述导热管路上设置双向泵(4)及双向阀(51),所述双向阀(51)两侧分别设置储氢温度检测装置(52)和/或储热温度检测装置(53),所述储氢温度检测装置(52)设置在固态储氢罐(1),所述储热温度检测装置(53)设置在储热罐(2)内,所述固态储氢罐(1)内设置有金属储氢材料(15),所述储热罐(2)内设置相变材料(25);
其特征在于:所述热量控制方法包括放氢过程和/或加氢过程,
所述放氢过程中,所述双向泵(4)带动所述导热管路内的导热介质向所述储氢罐内的导热管路内输送,所述双向阀(51)关闭;当储热罐温度检测装置(53)温度A与所述储氢温度检测装置(52)温度F满足A(F+5)时,将所述双向阀(51)打开;
所述加氢过程中,所述双向泵(4)带动所述导热管路内的导热介质向所述储热罐内的导热管路输送,所述双向阀(51)关闭;当所述储氢罐温度检测装置(52)温度C高于所述储热罐温度检测装置(53)温度D时,将所述双向阀(51)打开。
2.如权利要求1所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述导热管路包括导热连通管(5),所述固态储氢罐(1)内设置储氢罐导热管(12),所述储热罐(2)内设置储热罐导热管(22),所述储氢罐导热管(12)一端与所述储热罐导热管(22)一端通过导热连通管(5)连通,所述储氢罐导热管(12)另一端连接储氢罐传输管(11),所述储氢罐传输管(11)连通所述双向泵(4),所述储热罐导热管(22)另一端设置储热罐传输管(21),所述储热罐传输管(21)连接所述双向泵(4)。
3.如权利要求1所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述金属储氢材料为AB5型的镧镍系、AB型钛铁系、AB2型锆系氢化物、A2B型镁基氢化物、A2B型钙基氢化物中的一种或多种。
4.如权利要求1所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述固态储氢罐(1)内还设置有导热粒子(16)。
5.如权利要求2所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述储氢罐导热管(12)上设置三通阀(13),所述三通阀(13)连接储氢罐导热介质储罐(14)。
6.如权利要求2所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述储热罐导热管(22)上设置储热罐三通阀(23),所述储热罐三通阀(23)连接储热罐导热介质储罐(24)。
7.如权利要求1所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述固态氢源反应器还设置有加热装置,所述加热装置设置在所述固态储氢罐(1)和/或储热罐(2)内。
8.如权利要求5所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,放氢过程中,所述双向阀(51)为关闭状态时,所述三通阀(13)开启连通所述储氢罐导热介质储罐(14)。
9.如权利要求6所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,加氢过程中,所述双向阀(51)为关闭状态时,所述储热罐三通阀(23)开启连通所述储热罐导热介质储罐(24)。
10.如权利要求7所述的一种固态氢源反应器的热量控制方法,其特征在于,所述加热装置加热相变材料和/或导热介质。
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