RU1792503C - Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода - Google Patents

Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода

Info

Publication number
RU1792503C
RU1792503C SU904814023A SU4814023A RU1792503C RU 1792503 C RU1792503 C RU 1792503C SU 904814023 A SU904814023 A SU 904814023A SU 4814023 A SU4814023 A SU 4814023A RU 1792503 C RU1792503 C RU 1792503C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
gas distribution
distribution device
vessel
porous
Prior art date
Application number
SU904814023A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Зальманович Мордкович
Юлий Кивович Байчток
Original Assignee
Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Азотной Промышленности И Продуктов Органического Синтеза - Гиап
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 Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Азотной Промышленности И Продуктов Органического Синтеза - Гиап filed Critical Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Азотной Промышленности И Продуктов Органического Синтеза - Гиап
Priority to SU904814023A priority Critical patent/RU1792503C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1792503C publication Critical patent/RU1792503C/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E60/32Hydrogen storage

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Использование: в технологии изготовлени  химических аппаратов, в химическом машиностроении, дл  повышени  долговечности устройства и снижени  запыленности получаемого водорода. Сущность изобретени : сборка в сосуде высокого давлени  газораспределительного устройства из пористых труб и заполнение сосуда порошковым гидридообразующим сплавом, при этом газораспределительное устройство составл ют из пористыхтруб, выполненных из ферромагнитного материала, например никел , и перед сборкой намагничивают, 1 ил.

Description

Изобретениеотноситс  к технологии изготовлени  химических аппаратов и мо- же быть использовано в химическом маши- но( троении.
Известен способ изготовлени  устройства дл  аккумулировани  водорода, вклю- чапщий сборку газораспределительного уст оойства из пористых труб в сосуде высокою давлени  и заполнение сосуда порош- козым гидридообразующим сплавом. Дополнительно в известном способе гидри- дорбразующий сплав предварительно прессуют с металлическим порошком высокой теплопроводности дл  улучшени  теплопе- дачи в слое.
Однако известное устройство, полученизвеетным способом, характеризуетс  достаточной долговечно лью и высокой запыленностью получаемого водорода.
Цель изобретени  - повышение долговечности устройства с одновременным снижением запылённости получаемого всдорода.
Дл  достижени  указанной цели в известном способе изготовлени  устройства дл  аккумулировани  водорода, включающем сборку в сосуде высокого давлени  газораспределительного устройства в виде пористых труб и заполнение сосуда порошковым гидрообразующим сплавом, согласно изобретению пористые трубы изготавливают из ферромагнитного материала, например, никел  и перед сборкой намагничивают.
Изобретение основываетс  на том, что. хот  большинство тидридообразующих сплавов (таких, как LaNis, TiFeMn, TiFe и т.д.) не  вл ютс  феррматнетиками, уже в первых циклах гидрировзни /дегидрирова- ни  в ходе зар дки и разр дки аккумулирующего устройства происходит процесс поверхностной фазовой сегрегации на частицах сплава с образованием микроколичеств ферромагнитных фаз никел  (дл  никельсодёржащих) или железа (дл  железосодержащих ). При дроблении частиц, которым неизбежно сопровождаетс  работа
ел С
vj чэ ю ел о
со
со
устройства, микрочастицы размером менее 1 мкм, содержащие в основном ферромагнитную фазу, частично забивают опоры газораспределительного устройства, а частично вынос тс  сквозь эти поры, созда- вал нежелательную запыленность водорода ,,
Слабое магнитное поле, создаваемое в предполагаемом изобретении пористой трубой, преп тствует увлечению микрома- стиц внутрь пор потоком выдел емого водорода . Микрочастицы концентрируютс  только у концов пористой трубы, где силовые линии магнитного пол  перестают быть параллельными поверхности трубы.
Устройство показано на чертеже.
Оно включает сосуд 1. порошок гидридообразующего сплава 2, предварительно намагниченные пористые.тр,убь 3, переходные муфты 4, штуцер 5, донышко 6.
Изобретение иллюстрируетс  следующими примерами. : .. . , с .
П р и м е р 1. В качестве сосуда используют стальную трубу наружным диаметром 42 мм, внутренним 36 мм и длиной.ЗООО мм . Газораспределительное устройство собирают в виде плети из пористых никелевых труб 3 наружным диаметром 7 мм, внутренним 5 мм и длиной 100 мм. Трубы сваривают друг с другом аргонодуговой сваркой через пере- хОдные муфты 4, один конец плети заглушают .. .
Плеть намагничивают, поместив в магнитное поле напр женностью 20000.Гс, за- тем провод т сборку: приваривают открытый конец плети к штуцеру 5, через открытый конец трубы засыпают порошок
гидридообразующего сплава 2 и приваривают донышко 6. Запыленность получаемого водорода - менее 1000 частиц/литр. Скорость зар дки/разр дки неизменна через ; 1000 циклов зар дки/разр дки.
Пример 2, Аналогичен примеру 1, но газораспределительное устройство собирают из пористых труб, армированных медным волокном. Намагничивание провод т, помеща  плеть из труб в посто нное маг- нитное поле напр женностью 16000 Гс. Запыленность получаемого водорода - менее 3000 частиц/литр. Скорость зар дки /разр дки остаетс  неизменной через 1000 циклов зар дки/разр дки.
Устройство, изготовленное по известному способу (прототип), характеризуетс  запыленностью водорода 2000 частиц/лит и сохран ет скорость зар дки/разр дки в течение не более, чем 100 циклов зар д- ки/раз р дки..
.Из примеров 1 и 2 видно, что предлагаемый способ обеспечивает повышение долговечности устройства и уменьшение запыленности водорода.
Формула1 изобретени 
Спрсрб изготовлени  устройства дл  аккумулировани  водор,ода, включающий сборку в сосуде высокого давлени  газораспределительного устройства в виде пористых труби заполнение сосуда порошковым гидридообрэзующим сплавом, отличающийс  тем, что, с целью повышени  долговечности с одновременным снижением запыленности получаемого водорода, пористые трубы-изготавливают из ферромагнитного материала, например, никел , и перед сборкой намагничивают.
SU904814023A 1990-04-12 1990-04-12 Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода RU1792503C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904814023A RU1792503C (ru) 1990-04-12 1990-04-12 Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904814023A RU1792503C (ru) 1990-04-12 1990-04-12 Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1792503C true RU1792503C (ru) 1993-01-30

Family

ID=21508176

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904814023A RU1792503C (ru) 1990-04-12 1990-04-12 Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1792503C (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20030167923A1 (en) Tank for the reversible storage of hydrogen
CN102967162B (zh) 一种内置相变材料的蓄热热管
CN110788329B (zh) 含碳复合储氢合金及其制备方法、复合固态储氢罐及储放氢性能测试方法
CN110544784B (zh) 高压复合金属氢化物储氢系统为氢源的燃料电池物流车
US20060081483A1 (en) Hydrogen storage container and mixture therein
CN102517487B (zh) 一种产生高压氢的储氢合金
CN115789497A (zh) 一种氢能车辆用固态储氢瓶
RU1792503C (ru) Способ изготовлени устройства дл аккумулировани водорода
Lin et al. Effects of cyclic hydriding–dehydriding reactions of Mg2Ni alloy on the expansion deformation of a metal hydride storage vessel
US6672372B1 (en) Hydrogen storage device for avoiding powder dispersion
CN108240552A (zh) 一种快响应储氢罐及其制作方法
Bolcich et al. Hydrogen storage employing Mg-10 wt% Ni alloy
CN207038189U (zh) 一种液态金属回路运行介质熔化与净化装置
CN107195339A (zh) 一种液态金属回路运行介质熔化与净化装置
CN106944614A (zh) 一种储氢合金颗粒及其制备方法
JPH08296798A (ja) 水素貯蔵装置
KR20250065989A (ko) 저주파 유도 가열을 이용한 수소 저장 시스템
CN224135680U (zh) 一种镁基金属固态储氢装置
Feng et al. The relationship between equilibrium potential during discharge and hydrogen concentration in a metal hydride electrode
CN115111526A (zh) 固态氢储存系统
JPS62251600A (ja) 金属水素化物反応容器用水素流通材
CN87213940U (zh) 多用强力增能器
CN120488121A (zh) 一种镁基金属固态储氢装置
CN221094201U (zh) 复合变质剂包芯线
CN210334830U (zh) 一种双管合金堆焊焊条