一种供热脱氢一体化反应器

    公开(公告)号:CN109855107A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910059985.8

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种氢气催化燃烧供热脱氢一体化反应器,包括储氢液体预反应腔、催化燃烧第一反应腔、储氢液体主反应腔和催化燃烧第二反应腔共四个腔室,四个腔室上部为混合气体分布腔,催化燃烧第一反应腔、储氢液体主反应腔及催化燃烧第二反应腔下部为脱氢液体汇流腔,储氢液体预反应腔和储氢液体主反应腔彼此相连构成脱氢反应腔,腔内装有催化剂分布基体材料和脱氢催化剂,催化燃烧第一反应腔和催化燃烧第二反应腔彼此相连构成氢气催化燃烧腔,腔内装有催化剂分布基体材料和氢气催化燃烧催化剂;该一体化反应器结构紧凑、能量效率高、安全可靠,可实现小型化自供热供氢,并且冷启动后可实现氢燃料自供给,无需外部大量携带。

    一种钯/钯合金膜纯化器及其使用方法

    公开(公告)号:CN112263895B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011063225.3

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种钯/钯合金膜纯化器,包括外壳体、换热器和该外壳体内由若干钯/钯合金膜管组成的膜管束,还有套管、套管集成盘、膜管束集成盘;每一根钯/钯合金膜管的一端封闭,另一端固定连接在膜管束集成盘上;每一根套管的一端固定连接在套管束集成盘上,另一端平行穿插在钯/钯合金膜管外。其使用法包括吹扫、加热纯化器、制取纯氢等步骤。本发明适用范围广、耐压能力强、透氢效率及能量利用率高;应用方法具有流程简单、可靠性好、辅助热源来源多样、应用领域广泛等特点。

    一种用于密闭环境的有机液体供氢系统

    公开(公告)号:CN112174089A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010968959.X

    申请日:2020-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于密闭环境的有机液体供氢系统,包括储料单元、水解制氢单元、有机液体脱氢单元和产物处理单元,水解制氢单元以金属氢化合物和水为原料,经水解制备氢气与水蒸气的混合气,氧气与混合气进入有机液体脱氢单元发生安全催化燃烧反应,有机液体在一定温度下发生催化脱氢反应,燃烧尾气水蒸气在产物处理单元经冷却后循环使用;本系统采用氢气与水蒸气的混合气作为燃料,水蒸气作为惰性气体能够降低氢氧反应速率,确保系统安全,具有无需外界供热、储氢密度高、安全可靠、无副产物气体排放等优点,适用于密闭环境,如水下航行器、深海装备等。

    一种自热式氢氧催化燃烧器及自热启动方法

    公开(公告)号:CN109869717B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910087811.2

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种自热式氢氧催化燃烧器及自热启动方法,包括气体混合室以及呈垂直布置在气体混合室内的空气管道与氢气管道,空气管道和氢气管道内分别布置有空气管道阻火器和氢气管道阻火器,气体混合室的下方设置有由催化板卷成的蜂窝状催化燃烧室,气体混合室与催化燃烧室之间连接有气体布料器。本发明提供了适用于供热的安全可靠的氢催化燃烧器,其自热功能尤其适用于野外使用,启动时按氢气与氮气比为2:3~3:2比例通入混合气,经3~6min即可达到160℃以上,实现自热启动;以氢气与空气反应时,控制氢气体积比例在10%以下,通过控制混合气流量、氢气体积比例获得不同温度的燃烧尾气,用于不同的供热场合。

    一种用于燃料电池模块的循环冷却水装置

    公开(公告)号:CN107968237A

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201711411786.6

    申请日:2017-12-23

    CPC classification number: H01M10/613 H01M10/63 H01M10/6568

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃料电池模块的循环冷却水装置,包括纯水循环主路、去离子支路和补水支路;纯水循环主路包括膨胀水箱、汽水分离器、纯水泵、纯水换热器、第一过滤器、第二温度传感器、第二压力传感器、第一压力传感器、第一温度传感器、第一电导率传感器和流量传感器;去离子支路包括去离子设备、调节阀、第一止回阀和第二电导率传感器;补水支路包括储水箱、补水泵、第二过滤器、第三电磁阀和第二止回阀;本发明结构简单、辅机功率小;本发明能够稳定的向燃料电池模块输送一定温度、压力、流量、电导率的冷却水;本发明收集的氧侧生成水可循环利用于燃料电池模块增湿,并且通过调节增湿水水压控制反应气增湿量,可有效简化增湿装置。

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