CN203768467U - 太阳能氢储能装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了太阳能氢储能装置,属于太阳能装置技术领域。本实用新型包括太阳能电池板,质子交换膜电解槽及电控单元;电控单元包括电源端一,电源端二,输出端及控制端;质子交换膜电解槽包括阳极室及阴极室,阳极室及阴极室上分别具有氧气出口及氢气出口,质子交换膜电解槽上具有电解槽阳极端及电解槽阴极端;太阳能电池板的正负极分别连接小型蓄电池的正负极,太阳能电池板的正负极分别连接电源端一的正负极,控制端连接气泵,气泵连通储气钢瓶,气泵与储气钢瓶的连通管路上具有阀门二,气泵连通氢气出口;储气钢瓶的出口连接控制端,储气钢瓶与控制端的连接线路上安装有阀门一;储气钢瓶连接阀门一。
Description
技术领域
本实用新型涉及太阳能氢储能装置,属于太阳能装置技术领域。
背景技术
大多数野外移动基站,利用太阳能及铅酸电池为系统供电,但铅酸电池铅污染严重、体积大、重量大,能量质量比低,娇气,对充放电要求尤其严格。本装置仅需要阳光及水即可实现氢气及电能的相互转换,为设备提供电能,节能环保,且使用寿命长。
发明内容
本实用新型针对以上问题的提出,而研制太阳能氢储能装置。
太阳能氢储能装置,包括太阳能电池板,质子交换膜电解槽及电控单元;电控单元包括电源端一,电源端二,输出端及控制端;质子交换膜电解槽包括阳极室及阴极室,阳极室及阴极室上分别具有氧气出口及氢气出口,质子交换膜电解槽上具有电解槽阳极端及电解槽阴极端;太阳能电池板的正负极分别连接小型蓄电池的正负极,太阳能电池板的正负极分别连接电源端一的正负极,控制端连接气泵,气泵连通储气钢瓶,气泵与储气钢瓶的连通管路上具有阀门二,气泵连通氢气出口;储气钢瓶的出口连接控制端,储气钢瓶与控制端的连接线路上安装有阀门一;储气钢瓶连接阀门一,阀门一连接氢气压缩机,氢气压缩机连接控制端,氢气压缩机连通气水分离器,气水分离器连通氢气出口及储水瓶,储水瓶连通阳极室;电源端二的正负极分别连接电解槽阳极端及电解槽阴极端; 输出端连接外接电源。
本实用新型原理及有益效果:利用太阳能电池板产生的电能,通过电解槽电解水产生氢气和氧气,氧气排空,氢气经过气水分离器、氢气压缩机将气体存储在储氢钢瓶中,夜间利用电解槽逆电解,将氢气氧气电解还原为电能,氧气利用空气中的氧气即可,气体分离器产生的水重新流回到储水罐,节能环保。整套设备通过电控单元控制,白天为电解槽提供电能,夜间将电解槽产生的电能输出。通过控制端为氢气压缩机提供电能,通过控制端控制储气钢瓶阀门一、阀门二的自动开启及关闭,保障整个系统运行。小型储电池白天储存电能,夜间可为电控单元提供电能。
附图说明
图1是本实用新型的结构简图。
图中:1. 太阳能电池板,2. 电控单元,3. 输出端,4. 小型蓄电池,5. 电源端一,6. 电源端二,7. 氧气出口,8. 储水瓶,9. 质子交换膜电解槽,10. 气水分离器,11. 储气钢瓶,12. 阀门二,13. 气泵,14. 阀门一,15. 氢气压缩机,16. 控制端,17. 氢气出口,18. 电解槽阳极端,19. 电解槽阴极端,20. 阳极室,21. 阴极室。
具体实施方式
如图1所示:太阳能氢储能装置,包括太阳能电池板1,质子交换膜电解槽9及电控单元2;电控单元2包括电源端一5,电源端二6,输出端3及控制端16;质子交换膜电解槽9包括阳极室20及阴极室21,阳极室20及阴极室21上分别具有氧气出口7及氢气出口17,质子交换膜电解槽9上具有电解槽阳极端18及电解槽阴极端19;太阳能电池板1的正负极分别连接小型蓄电池4的正负极,太阳能电池板1的正负极分别连接电源端一5的正负极,控制端16连接气泵13,气泵13连通储气钢瓶11,气泵13与储气钢瓶11的连通管路上具有阀门二12,气泵13连通氢气出口17;储气钢瓶11的出口连接控制端16,储气钢瓶11与控制端16的连接线路上安装有阀门一14;储气钢瓶11连接阀门一14,阀门一14连接氢气压缩机15,氢气压缩机15连接控制端16,氢气压缩机15连通气水分离器10,气水分离器10连通氢气出口17及储水瓶8,储水瓶8连通阳极室20;电源端二6的正负极分别连接电解槽阳极端18及电解槽阴极端19; 输出端3连接外接电源。
输出端3连接直流48伏电源。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (2)
1.太阳能氢储能装置,包括太阳能电池板(1),质子交换膜电解槽(9)及电控单元(2),其特征在于:电控单元(2)包括电源端一(5),电源端二(6),输出端(3)及控制端(16);质子交换膜电解槽(9)包括阳极室(20)及阴极室(21),阳极室(20)及阴极室(21)上分别具有氧气出口(7)及氢气出口(17),质子交换膜电解槽(9)上具有电解槽阳极端(18)及电解槽阴极端(19);太阳能电池板(1)的正负极分别连接小型蓄电池(4)的正负极,太阳能电池板(1)的正负极分别连接电源端一(5)的正负极,控制端(16)连接气泵(13),气泵(13)连通储气钢瓶(11),气泵(13)与储气钢瓶(11)的连通管路上具有阀门二(12),气泵(13)连通氢气出口(17);储气钢瓶(11)的出口连接控制端(16),储气钢瓶(11)与控制端(16)的连接线路上安装有阀门一(14);储气钢瓶(11)连接阀门一(14),阀门一(14)连接氢气压缩机(15),氢气压缩机(15)连接控制端(16),氢气压缩机(15)连通气水分离器(10),气水分离器(10)连通氢气出口(17)及储水瓶(8),储水瓶(8)连通阳极室(20);电源端二(6)的正负极分别连接电解槽阳极端(18)及电解槽阴极端(19); 输出端(3)连接外接电源。
2.根据权利要求2所述的太阳能氢储能装置,其特征在于:输出端(3)连接直流48伏电源。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN105810979A (zh) * | 2016-04-07 | 2016-07-27 | 北京建筑大学 | 一种高浓度氢气产生系统及其工作方法 |
CN108130553A (zh) * | 2018-02-08 | 2018-06-08 | 黄山市雅龙智能科技有限公司 | 一种新型电解水制氢设备 |
CN108677206A (zh) * | 2018-05-24 | 2018-10-19 | 河北云悦生物科技有限公司 | 氢发生装置 |
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