CN109520578A - 监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法 - Google Patents

监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109520578A
CN109520578A CN201710854570.0A CN201710854570A CN109520578A CN 109520578 A CN109520578 A CN 109520578A CN 201710854570 A CN201710854570 A CN 201710854570A CN 109520578 A CN109520578 A CN 109520578A
Authority
CN
China
Prior art keywords
hydrogen
hydrogen storage
storage vessel
content
monitoring
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN201710854570.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109520578B (zh
Inventor
何广利
黄淑清
冀晓帆
缪平
杨康
许壮
翟俊香
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Energy Investment Corp Ltd
National Institute of Clean and Low Carbon Energy
Original Assignee
Shenhua Group Corp Ltd
National Institute of Clean and Low Carbon Energy
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 Shenhua Group Corp Ltd, National Institute of Clean and Low Carbon Energy filed Critical Shenhua Group Corp Ltd
Priority to CN201710854570.0A priority Critical patent/CN109520578B/zh
Publication of CN109520578A publication Critical patent/CN109520578A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109520578B publication Critical patent/CN109520578B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/02Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
    • G01F15/04Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature of gases to be measured

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

本发明涉及储氢容器领域,公开了监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法。该方法包括:获得t0时储氢容器内的初始氢气量M0,并通过气体质量流量计获得t0至监测时间点t之间储氢容器内的氢气净流入量Mt,再计算M0+Mt而获得监测时间点t时储氢容器内的氢气含量;检测储氢容器内的压力并计算压力变化率,对M0+Mt进行修正,并以修正后的M0+Mt作为初始氢气量M0重复步骤(1),从而连续监测氢气含量。通过上述技术方案,即使在平台压力下,本发明也能够实现含金属材料的储氢容器中氢气含量的实时监测,且准确性较高,具有重要的实际应用价值。

Description

监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法
技术领域
本发明涉及储氢容器领域,具体涉及监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法。
背景技术
随着燃料电池技术的进步,氢能的应用越来越多,配合燃料电池使用的储氢容器的应用也越来越多,包括车载和固定式。储氢容器中氢气的量直接决定了燃料电池所能正常工作的时间,因而需要一种准确的计算储氢容器中氢气量的方法。一般地,如果单纯采用高压容器进行储氢,则氢气量的多少与储氢容器的压力正相关,通过压力和温度状态可以计算氢气的密度,进而根据储氢容器的容积可以确定储氢容器中氢气的质量。但除了高压储氢,目前应用较多的还有金属储氢或者金属储氢与高压储氢的混合储氢,因为其安全性高,储氢体积密度高,而对于金属储氢来说,其典型P-C-T特征曲线存在一个平台压力,即在这个平台压力下,随着储氢量的增加或者降低,压力变化非常小,因而不能根据储氢容器的压力来判定储氢容器中氢气的含量,无法有效实现氢气含量的实时监测。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有技术无法在平台压力下实时监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的缺陷,提供一种监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法。
为了实现上述目的,本发明提供了一种监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法,该方法包括以下步骤:
(1)获得t0时储氢容器内的初始氢气量M0,并通过气体质量流量计获得t0至监测时间点t之间储氢容器内的氢气净流入量Mt,再计算M0+Mt而获得监测时间点t时储氢容器内的氢气含量;
(2)检测储氢容器内的压力并计算压力变化率,对M0+Mt进行修正,并以修正后的M0+Mt作为初始氢气量M0重复步骤(1),从而连续监测氢气含量。
通过上述技术方案,即使在平台压力下,本发明也能够实现含金属材料的储氢容器中氢气含量的实时监测,且准确性较高,具有重要的实际应用价值。而且,根据压力变化率间歇性地对通过气体质量流量计计算获得的氢气含量进行修正(或校正),能够消除流量监测所产生的累计误差,进一步提高氢气含量实时测定的准确性。
附图说明
图1是LaNi5的典型P-C-T特征曲线;
图2是根据本发明优选实施方式的方法流程图。
具体实施方式
在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本文中具体公开。
本发明提供的监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法包括:
(1)获得t0时储氢容器内的初始氢气量M0,并通过气体质量流量计(或气体质量流量控制器)获得t0至监测时间点t之间储氢容器内的氢气净流入量Mt,再计算M0+Mt而获得监测时间点t时储氢容器内的氢气含量;
(2)检测储氢容器内的压力并计算压力变化率,对M0+Mt进行修正(根据压力变化率决定是否需要修正),并以修正后的M0+Mt作为初始氢气量M0重复步骤(1),从而连续监测氢气含量。
其中,“氢气净流入量”是指t0至监测时间点t之间储氢容器中氢气含量的变化量,即流入的量减去流出的量而得到的数值(流入的量大于流出的量时Mt为正值,流出的量大于流入的量时Mt为负值),流入的量和流出的量分别通过积分法获得,气体质量流量计可以识别氢气的流入或流出。也就是说,气体质量流量计可以控制和识别氢气的进出或者采用气体进出两路设计,一般地,可以使用Brooks公司的气体质量流量计。
根据本发明,初始氢气量可以为任意时间点的氢气含量,但是为了进一步提高准确性,优选地,初始氢气量M0为零点(通常为估计值)或最大储氢量。其中,零点或最大储氢量可以根据金属材料储氢P-C-T曲线中的压力和/或压力变化率确定。金属材料储氢P-C-T曲线是指一定温度(如313K、333K或353K)下,氢气含量与压力之间的关系图,可以根据本领域储氢材料P-C-T曲线获得,例如,LaNi5的典型P-C-T特征曲线参见图1。
根据本发明,所述方法还包括检测储氢容器内的压力变化率,以辅助验证储氢容器中的氢气含量,特别是上述零点或最大储氢量,并基于此对借助气体质量流量计计算得到的氢气含量进行修正。因为氢气流量不是一直恒定,同时气体质量流量计的流量数据采集时间间隔的限制和流量测量的误差,会导致通过积分法获得的氢气含量中包括了累积误差,从而影响计算得出的储氢容器中氢气含量的准确性,因此可以借助压力变化率来进一步确保氢气含量的准确性。特别地,当储氢容器内的储氢量达到零点或最大储氢量时以此对通过积分法计算获得氢气含量(或M0+Mt)进行修正,从而特别有利于保证计算得到的氢气含量的准确性。修正的具体方式为:压力变化率所对应的氢气含量为储氢容器中的实时氢气含量M(实时),而步骤(1)计算得到的M(计算)=Mt+M0,由于上述累积误差的存在,M(实时)与M(计算)可能不同,那么以M(实时)为准校正M(计算)并以其作为初始氢气量M0重复步骤(1),从而消除之前产生的累积误差,确保后续监测的准确性。
通过配合气体质量流量计监测和压力或压力变化率检测,无论储氢容器中的氢气含量高低,本发明均能够实现氢气含量的实时准确监测;且由于压力或压力变化率检测的修正作用,进一步提高了本发明方法的准确性。因此,根据本发明特别优选的实施方式,如图2的流程图所示,本发明的方法包括:
(a)获得初始氢气量M0
(b)通过气体质量流量计获得氢气净流入量Mt
(c)计算M0+Mt
(d)根据压力或压力变化率判断氢气含量是否达零点或最大储氢量,如果达零点或最大储氢量,则以该零点或最大储氢量校正M0+Mt并以其作为初始氢气量M0重复步骤(a)-(c),从而使后续计算的M0+Mt更准确,达到修正的目的;如果未达零点或最大储氢量,则继续通过气体质量流量计监测氢气净流入量Mt,通过Mt与初始氢气量的加和获得实时的氢气含量,从而实现即使在氢气含量达平台压力的情况下也能够较准确地获知储氢容器中的氢气含量。
也即,本发明监测方法的一种实施方式中,首先,通过连接储氢容器的气体质量流量计获得氢气的流量数据,对流量数据对时间积分即可得到一定时间内(t0至监测时间点t之间)氢气的净流入量,此净流入量即为储氢容器中氢气的变化量,加上储氢容器中原有氢气的量即得储氢容器中现有的氢气含量。在优选的实施方式中,设定储氢容器中氢气含量的零点和满容量点。规定在零点时储氢容器中氢气含量为零,在满容量点时储氢的容量是储氢容器的最大储氢量。零点和最大储氢量均可以根据金属储氢P-C-T曲线中的压力和/或压力变化率来确定。通过零点或者满容量点时对通过积分法计算获得的氢气含量进行修正,从而能够进一步确保计算得到的氢气含量的准确性。
根据本发明,在获得M0和/或Mt时,还可以考虑温度对流量的影响,例如,采用理想或非理想气体方程根据温度进行修正,这样最终得到的是标准状态下的氢气含量,准确性更高。
根据本发明,本发明的方法特别适用于测定平台压力(也即储氢容器中的压力不随氢气含量的变化而变化时所对应的氢气含量范围)下的氢气含量。一般地,以储氢容器和氢气的总重量为基准,储氢容器中的氢气含量在0.1-8重量%范围内。
根据本发明,所述金属材料(或金属储氢材料)可以为本领域常规使用的各种金属材料(包括金属合金),优选情况下,所述金属材料为AB2型储氢材料(如Mg2Ni)、AB5型储氢材料(如LaNi5)、AB型储氢材料(如TiFe)和A2B型储氢材料(Mg2Ni)中的至少一种。
根据本发明,所述储氢容器可以为本领域常规的各种类型的含金属材料的储氢容器,特别是配合燃料电池使用的储氢容器,例如,所述储氢容器可以为车载式储氢容器或固定式储氢容器。
本发明中,含金属材料的储氢容器指各种使用了金属材料作为储氢材料的容器,包括金属储氢容器、或者金属储氢与高压储氢的混合储氢容器。
对于含金属材料的储氢容器,无论采用何种金属材料,典型P-C-T特征曲线与图1类似,均存在平台压力,而采用本发明的方法,在平台压力存在时,借助气体质量流量计获得氢气含量,从而实现了氢气含量的实时监测。同时,在非平台压力下检测得到的压力或压力变化率对借助气体质量流量计的计算结果进行修正,从而降低了累积误差,使测得的结果更准确。
以上详细描述了本发明的优选实施方式,但是,本发明并不限于此。在本发明的技术构思范围内,可以对本发明的技术方案进行多种简单变型,包括各个技术特征以任何其它的合适方式进行组合,这些简单变型和组合同样应当视为本发明所公开的内容,均属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
(1)获得t0时储氢容器内的初始氢气量M0,并通过气体质量流量计获得t0至监测时间点t之间储氢容器内的氢气净流入量Mt,再计算M0+Mt而获得监测时间点t时储氢容器内的氢气含量;
(2)检测储氢容器内的压力并计算压力变化率,对M0+Mt进行修正,并以修正后的M0+Mt作为初始氢气量M0重复步骤(1),从而连续监测氢气含量。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,初始氢气量M0为零点或最大储氢量。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,零点或最大储氢量根据金属材料储氢P-C-T曲线中的压力和/或压力变化率确定。
4.根据权利要求1或3所述的方法,其中,步骤(2)中,当压力变化率显示储氢容器中的氢气含量达零点或最大储氢量时,以零点或最大储氢量为基准对M0+Mt进行修正。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,以储氢容器和氢气的总重量为基准,储氢容器中的氢气含量为0.1-8重量%。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述金属材料为AB2型储氢材料、AB5型储氢材料、AB型储氢材料和A2B型储氢材料中的至少一种。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述金属材料为Mg2Ni、LaNi5、TiFe和Mg2Ni中的至少一种。
8.根据权利要求1、6或7所述的方法,其中,所述储氢容器为车载式储氢容器或固定式储氢容器。
CN201710854570.0A 2017-09-20 2017-09-20 监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法 Active CN109520578B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710854570.0A CN109520578B (zh) 2017-09-20 2017-09-20 监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710854570.0A CN109520578B (zh) 2017-09-20 2017-09-20 监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109520578A true CN109520578A (zh) 2019-03-26
CN109520578B CN109520578B (zh) 2020-12-15

Family

ID=65768373

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710854570.0A Active CN109520578B (zh) 2017-09-20 2017-09-20 监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109520578B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113606489A (zh) * 2021-08-13 2021-11-05 上海氢枫能源技术有限公司 加氢站氢气综合管理方法及系统
CN117033849A (zh) * 2023-08-04 2023-11-10 广州汽车集团股份有限公司 储氢系统的氢气剩余量soc计算方法、装置及电子设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030029224A1 (en) * 2001-08-13 2003-02-13 Pratt Steven D. Method and apparatus for determining the amount of hydrogen in a vessel
CN1782699A (zh) * 2004-12-04 2006-06-07 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 测量储氢量的方法及装置
CN1854692A (zh) * 2005-04-27 2006-11-01 亚太燃料电池科技股份有限公司 储氢容器中可用残存储氢量的量测方法
JP2008180682A (ja) * 2007-01-26 2008-08-07 Japan Steel Works Ltd:The 水素残量センサ
CN104713606A (zh) * 2015-03-12 2015-06-17 新奥科技发展有限公司 多组分气体的流量测量方法及装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030029224A1 (en) * 2001-08-13 2003-02-13 Pratt Steven D. Method and apparatus for determining the amount of hydrogen in a vessel
CN1541332A (zh) * 2001-08-13 2004-10-27 Ħ��������˾ 用于确定在容器中的氢含量的方法和装置
CN1782699A (zh) * 2004-12-04 2006-06-07 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 测量储氢量的方法及装置
CN1854692A (zh) * 2005-04-27 2006-11-01 亚太燃料电池科技股份有限公司 储氢容器中可用残存储氢量的量测方法
JP2008180682A (ja) * 2007-01-26 2008-08-07 Japan Steel Works Ltd:The 水素残量センサ
CN104713606A (zh) * 2015-03-12 2015-06-17 新奥科技发展有限公司 多组分气体的流量测量方法及装置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113606489A (zh) * 2021-08-13 2021-11-05 上海氢枫能源技术有限公司 加氢站氢气综合管理方法及系统
CN113606489B (zh) * 2021-08-13 2022-07-15 上海氢枫能源技术有限公司 加氢站氢气综合管理方法及系统
CN117033849A (zh) * 2023-08-04 2023-11-10 广州汽车集团股份有限公司 储氢系统的氢气剩余量soc计算方法、装置及电子设备
CN117033849B (zh) * 2023-08-04 2024-01-26 广州汽车集团股份有限公司 储氢系统的氢气剩余量soc计算方法、装置及电子设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN109520578B (zh) 2020-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105393044A (zh) 气体填充方法和填充站
CN109520578A (zh) 监测含金属材料的储氢容器中氢气含量的方法
JP2010209980A (ja) ガス供給装置及びガス供給装置を備えたガスステーション
EP2365298A3 (en) Dynamic-adaptive vapor reduction system in a mass flowmeter and corresponding method
CN112803044B (zh) 一种燃料电池的氢控制方法及系统
JP5062805B2 (ja) 水素容器水素残存量の計測方法
CN111024327A (zh) 一种具有校正自身泄漏与内部容积影响功能的气密性检测装置及其检测方法
CN106289372B (zh) 焊接绝热气瓶日蒸发率测量仪测试方法
CN105021664B (zh) 一种在黄酒大罐贮存期间预警黄酒将酸败的方法
JP6076622B2 (ja) 抽出装置及び混合抽出液製造方法
JP4753244B2 (ja) 水素貯蔵容器への水素充填方法および水素充填監視装置
CN204330095U (zh) 超临界co2流量计标定装置
CN104155425B (zh) 一种高精度pct测试仪及测试储氢合金材料pct的方法
CN110457722A (zh) 用于化学反应失控安全泄放系统设计的装置及方法
EP1717563A2 (en) Method for measuring remaining hydrogen capacity of hydrogen storage canister
AU2009339711B2 (en) Well gauging system and method
CN109659587A (zh) 液流电池容量衰减控制系统及方法
CN103115649A (zh) 金属氢化物储氢器储存/释放氢气量在线测量方法及装置
CN115472868B (zh) 一种燃料电池车辆储氢容器的储氢量自校正方法
CN208037231U (zh) 一种涂料粉料储料罐
CN103453968B (zh) 液化天然气加气机的计量检定方法
CN204085644U (zh) 一种流量检定装置
CN107255503A (zh) 液氧煤油发动机试验液氧质量流量测量方法
CN203337538U (zh) 农田氨挥发测定方法回收率测定装置
CN207963969U (zh) 一种楔形流量计

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address

Address after: 100011 Beijing Dongcheng District, West Binhe Road, No. 22

Patentee after: CHINA ENERGY INVESTMENT Corp.,Ltd.

Patentee after: Beijing low carbon clean energy research institute

Address before: 100011 Shenhua building, 22 West Binhe Road, Dongcheng District, Beijing

Patentee before: SHENHUA GROUP Corp.,Ltd.

Patentee before: Beijing low carbon clean energy research institute

CP03 Change of name, title or address