DE3338879A1 - Druckgasbehaelter - Google Patents

Druckgasbehaelter

Info

Publication number
DE3338879A1
DE3338879A1 DE19833338879 DE3338879A DE3338879A1 DE 3338879 A1 DE3338879 A1 DE 3338879A1 DE 19833338879 DE19833338879 DE 19833338879 DE 3338879 A DE3338879 A DE 3338879A DE 3338879 A1 DE3338879 A1 DE 3338879A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
gas container
pressurized gas
compressed gas
bodies
spring body
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
DE19833338879
Other languages
English (en)
Other versions
DE3338879C2 (de
Inventor
Otto Dipl.-Ing. 4100 Duisburg Wessel
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.)
Vodafone GmbH
Original Assignee
Mannesmann AG
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 Mannesmann AG filed Critical Mannesmann AG
Priority to DE3338879A priority Critical patent/DE3338879C2/de
Priority to IT22616/84A priority patent/IT1175700B/it
Priority to JP59201384A priority patent/JPS6098294A/ja
Priority to US06/660,200 priority patent/US4598836A/en
Priority to BR8405361A priority patent/BR8405361A/pt
Priority to FR8416189A priority patent/FR2553865B1/fr
Priority to GB08426742A priority patent/GB2148478B/en
Publication of DE3338879A1 publication Critical patent/DE3338879A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE3338879C2 publication Critical patent/DE3338879C2/de
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/0005Reversible uptake of hydrogen by an appropriate medium, i.e. based on physical or chemical sorption phenomena or on reversible chemical reactions, e.g. for hydrogen storage purposes ; Reversible gettering of hydrogen; Reversible uptake of hydrogen by electrodes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C11/00Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels
    • F17C11/005Use of gas-solvents or gas-sorbents in vessels for hydrogen
    • 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

Description

Die Erfindung betrifft einen Druckgasbehälter für die Speicherung von Wasserstoff auf der Basis einer Gas-/Feststoffreaktion.
Es ist bekannt, Wasserstoff in einem Behälter, der mit einer pul-
verisierten Speichermasse aus einem hydridbildenden Metall gefüllt 1st, zu speichern. Der Wasserstoff wird in einem exothermen Vorgang bis zu einem gewissen Grade von der Speichennasse aufgenommen. Die Entladung des Behälters geschieht 1n der Welse, daß der Speichermasse Wärme zugeführt wird, wodurch der Wasserstoff wieder freige- setzt wird. Die Aufnahme des Wasserstoffs durch die Speichennasse 1st mit einer deutlichen Volumenzunahme der Speichermasse verbunden. Diese führt insbesondere bei Druckgasbehältern für den mobilen Einsatz nach mehreren Be- und Entladevorgängen häufig zu plastischen Verformungen der Behälterhülle. Diese Erscheinung tritt selbst dann auf, wenn bei der Füllung des Behälters mit der Speichermasse ein Teil volumen des Behälters für die Ausdehnung der Speichermasse freigehalten wird. Der Grund hierfür 1st, daß sich die pulverförmige Speichermasse nach mehreren Be- und Entladevorgängen und durch Rütteln so stark verfestigt, daß sie das an sich zur Verfügung stehende Ausdehnungsvolumen nicht ausfüllen kann, sondern mit hohem Druck auf die Behälterwand einwirkt und diese plastisch verformt. Aus Sicherheitsgründen sind solche Verformungen, Insbesondere an Druckgasspeichern für den mobilen Einsatz (Fahrzeugtank), jedoch nicht zulässig. Zur Lösung dieses Problems wurden bereits mehrere Vorschläge gemacht.
So wurde beispielsweise 1n EP OO 16 576 vorgeschlagen, die Speichermasse innerhalb des Behälters auf etagenförmig übereinander gestapelten tablettähnlichen Behältnissen anzuordnen. Die Speichermasse 1st dabei vorzugsweise in muldenförmigen Vertiefungen, deren Querschnitt sich nach oben hin konisch erweitert, auf den einzelnen Tabletts angeordnet. In die zwischen den einzelnen Etagen gebildeten Hohlräume kann sich die Speichermasse beim Beladen mit Wasserstoff ausdehnen.
Nachteilig an diesem Lösungsvorschlag 1st, daß hierbei relativ viel totes, also nicht für die Wasserstoffspeicherung nutzbares Volumen 1n Kauf genommen werden muß und daß bei einem mobilen Einsatz des Druckgasbehälters, z.B. 1n einem Fahrzeug, nicht ausgeschlossen 1st, daß durch ruckartige Bewegungen des Fahrzeugs die Speichermasse aus den vorgesehenen Lagerstellen auf dem Tablett herausgeschleudert und an bestimmten Orten sich konzentriert. Dadurch kann es wiederum zu den nicht erwünschten plastischen Verformungen des Druckgasbehälters kommen.
In der DE-OS 29 06 642 wird ein Druckgasbehälter für die Wasserstoff speicherung beschrieben, 1n dem zahlreiche kleinere Behälter angeordnet sind, in die die eigentliche Speichermasse eingefüllt 1st. Innerhalb der kleineren Behälter 1st wiederum für die Ausdehnung der Speichermasse ein Leervolumen belassen worden. Bei dieser Lösung kann es Innerhalb der kleineren Behälter ebenfalls zu Verfestigungen der Speichermasse kommen, die zu plastischen Verformungen dieser kleinen Behälter und damit unter Umständen auch zu entsprechenden Verformungen des äußeren Behälters führen. Darüber hinaus 1st die Herstellung eines solchen Druckgasbehälters mit einem erheblichen Aufwand verbunden und führt hinsichtlich Gewichtsund Volumenminimierung nicht zu optimalen Ergebnissen.
Ferner 1st aus der DE-OS 31 48 307 ein Verfahren zum Beladen von Druckgasbehältern für die Speicherung von Wasserstoff bekannt geworden, bei dem das Einfüllen und Verdichten der Speichermasse 1n dem Behälter unter äußerer Abstützung der Behälterwand (z.B. durch eine Kaliberform) erfolgt. Diese äußere Abstützung der Behälterwand, die auch beim Beladen mit Wasserstoff aufrechterhalten bleibt, verhindert eine plastische Verformung der Behälterwand und führt andererseits zu einer Verfestigung der Speichermasse innerhalb des Behälters. Sofern diese äußere Abstützung nicht bei jedem Beladevorgang vorgenommen wird, 1st Insbesondere bei einem mobilen Einsatz des Druckgasbehälters nicht auszuschließen, daß die bei der Erstbeladung mit Wasserstoff verfestigte Speichermasse während des Entladens wieder zerfällt, so daß beim nächsten Beladevorgang 1n der beschriebenen Welse plastische Verformungen des Behälters eintreten können.
— 3 ~*
Schließlich ist aus der EP OO 56 724 ein Druckgasbehälter für Wasserstoff bekannt geworden, bei dem die einzelnen Partikel der Speichennasse in eine das Behältervolumen ausfüllende Matrix aus einem porösen Kunststoff eingebettet sind. Hierdurch wird ausgeschlossen, daß sich die Speichermasse an bestimmten Stellen sammelt, dort verdichtet und verfestigt und beim Beladen zu unerlaubten plastischen Verformungen des Druckgasbehälters führt. Nachteilig hierbei 1st neben dem aufwendigen Herstellungsverfahren für die Kunststoffmatrix auch der große Platzbedarf und die eingeschränkten Verwendungsmöglichkeiten dieses Speichers. Da die Matrix für die Einbettung der eigentlichen Speichermasse aus Kunststoff besteht, sind nämlich hinsichtlich der zu verwendenden Speichermaterialien durch die beschränkte Temperaturbeständigkeit der Kunststoffe enge Grenzen gesetzt. Speichermaterialien, bei denen die Be- und Entla-
3-5 dung unter hohen Temperaturen (z.B. 700 "C) abläuft, sind daher hierbei nicht anwendbar.
Aufgabe der Erfindung 1st es daher, einen Druckgasbehälter für die Speicherung von Wasserstoff auf der Basis einer Gas-/Feststoffreaktion anzugeben, der einfach herzustellen 1st, keinen wesentlichen Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendenden Speichermaterfa-11 en unterliegt und für den beim Beladen mit Wasserstoff keine besondere Vorkehrungen zur Verhinderung plastischer Verformungen der Behälterwand Infolge der Volumenausdehnung der Speichermasse getroffen werden müssen.
Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Druckgasbehälter, dessen Merkmale im Patentanspruch 1 gekennzeichnet sind. Vorteilhafte Weiterbildungen des Druckgasbehälters sind 1n den Unteransprüchen 2-11 angegeben.
Der Erfindung Hegt der Gedanke zugrunde, örtliche Verlagerungen der pul verformten Speichermasse dadurch zu verhindern, daß das Volumen des Druckgasbehälters zu jeder Zelt mit Speichermasse gefüllt 1st und auch bei der vollständigen Entladung keine Hohlräume 1m Behälterinneren entstehen, 1n die Speichermasse eindringen könnte. Hierzu soll die gesamte Speichermasse auch 1m entladenen Zustand stets unter zumindest einer geringen mechanischen Druckeinwirkung (Druckvorspannung) stehen.
Gleichzeitig muß aber der für die Volumenänderung der Speichermasse benötigte Ausdehnungsraum vorhanden sein. Sichergestellt wird dieses dadurch, daß in die Speichermasse ein oder mehrere volumenkompr1m1erbare Federkörper eingebettet werden. Unter einem volumenkompr1m1erbaren Federkörper soll ein Körper verstanden werden, der unter äußerer Druckeinwirkung sein Volumen verringert und bei Druckentlastung sein Volumen elastisch 1n entsprechender Weise wieder vergrößert.
Im unbeladenen Zustand nimmt die Speichermasse in dem Druckgasbehälter das Volumen Vl ein, während der Yolumenanteil des oder der Federkörper V2 berägt. Der Druckgasbehälter 1st vollständig mit Feststoffen gefüllt. Beim Beladen des Druck gasbehälter mit Wasserstoff wächst das Volumen der Speichermasse auf den Betrag Vl1, während sich das Volumen des oder der Federkörper unter dem Druck der anschwellenden Speichermasse auf den Betrag V21 verringert. Dabei gilt die Beziehung Vl + V2 * Vl1 + V21. Auch im beladenen Zustand 1st der Druckgasbehälter also vollständig mit Feststoffen gefüllt.
Selbstverständlich gibt es für den Gasaustausch 1n jedem Ladezustand des Druckgasbehälters zwischen den Körnern der Speichermasse noch gasgefüllte Hohlräume; die jedoch bei dieser Betrachtung nicht gesondert zu berücksichtigen sind, da Ihre Größe jeweils so gering 1st, daß auch die kleinsten Körner der Speichermasse nicht in sie eindringen können; Ihr Volumen ist hier dem Volumen der Speichermasse zugerechnet.
Beim Entladen des Druckgasbehälters verringert sich das Volumen der Speichermasse wieder, so daß auch Ihr Druck auf die Federkörper nachläßt und diese sich wieder ausdehnen können. Dadurch wird sichergestellt, daß zu keiner Zeit während des Be- und Entladens des Druckgasbehälters 1m Behälterinneren Hohlräume entstehen, die nicht von Feststoffen ausgefüllt sind. Damit sind unerwünschte Verlagerungen und entsprechende Konzentrationen der Speichermasse an bestimmten Stellen ebenso wie die damit verbundenen plastischen Verformungen des Druckgasbehälters ausgeschlossen.
Um eine besonders gute Kompensatiohswirkung für die Volumenänderung
der Speichermasse zu erzielen, 1st es zweckmäßig, mehrere Federkörper 1n dem Druckgasbehälter anzuordnen. Die Federkörper können dabei als Hohlkörper, z.B. als Hohlkugeln, ausgebildet sein.
Von besonderem Vorteil 1st die Verwendung von Federkörpern, deren
Außenwände aus Metall bestehen, da Metalle durchweg gute Wärmeleiter sind und eine gute Wärmeleitung von außen in das Behälterinnere das Be- und Entladen des Druckgasbehälters erleichtert. Die Elastizität eines als Hohlkörper ausgebildeten Federkorpers kann z.B. durch eine mechanische Druckfeder 1m Inneren des Hohlkörpers bewirkt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Federkörper, die als Hohlkörper ausgebildet sind, mit einem Medium (z.B. Aceton, Methanol, Propan oder Butan) gefüllt,
2^ das bei den Drücken und Temperaturen, die bei der Beladung des Druckgasbehälters herrschen, flüssig und unter den Drücken und Temperaturen in der Phase des Entladens gasförmig 1st. Gegenüber der Beladung herrschen bei der Entladung die niedrigeren Drücke und höheren Temperaturen vor. Durch die Verflüssigung des Mediums beim Beladen wird die Tendenz des Federkorpers zur Volumenverringerung unterstützt, während beim Entladen der Übergang des Mediums in die gasförmige Phase die erwünschte Volumenausdehnung des Federkorpers unterstützt. Sofern als Speichermasse ein Material verwendet wird, bei dem weder das Beladen noch das Entladen zu hohen Temperaturen (Z.B. max. 100 eC) führt, können vorteilhaft Federkörper aus einem geschäumten Kunststoff mit geschlossenen Poren im Inneren des Druckgasbehälters angeordnet werden.
Insbesondere bei der Verwendung von Hohl kugel η als Federkörper bietet es sich an, diese regellos in dem Druckgasbehälter anzuordnen. Dadurch ergibt sich eine besonders einfache Herstellung des Druckgasbehälters. In einer bevorzugten Ausführungsform weisen die Federkörper eine länglich gestreckte Außenform auf und sind parallel zur Längsachse des Druckgasbehälters ausgerichtet. Die Länge der Federkörper entspricht jeweils etwa der Länge des Druckgasbehälters. Diese Anordnung empfiehlt sich, wenn der Druckgasbehälter 1m Betriebszustand mit seiner Längsachse horizontal ausgerichtet 1st.
Soll der Druckgasbehälter dagegen mit seiner Längsachse vorzugsweise senkrecht betrieben werden, so empfiehlt es sich, die Federkörper scheibenförmig auszubilden und sie entlang der Längsachse des Druckgasbehälters im Abstand voneinander anzuordnen.
Die Federkörper sollten dabei so ausgebildet sein, daß sie die
Querschnittsfläche des Druckgasbehälters jeweils vollständig ausfüllen. Dadurch wird der Druckgasbehälter in axial hintereinander angeordnete Volumenabschnitte aufgeteilt, die mit Speichermasse gefüllt sind. Damit der Wasserstofffluß durch die einzelnen Volumenabschnitte hindurch stattfinden kann, 1st koaxial 1m Inneren des Druckgasbehälters ein poröses Gasrohr oder aber ein entsprechender poröser stabförmiger Feststoffkörper angeordnet. Zur Verbesserung des Wärmeflusses, der beim Beladen aus dem Inneren des Druckgasbehälters nach außen und beim Entladen 1n das Innere des Druckgasbehälters gerichtet 1st, 1st es vorteilhaft, die Federkörper außen mit flächigen Ansätzen zu versehen, die an der Innenoberfläche der Behälterwand des Druckgasbehälters anliegen. Eine weitere Verbesserung des Wärmeaustausches mit der Umgebung ergibt sich, wenn die Federkörper zumindest im Bereich Ihrer Oberfläche einschließlich der flächigen Ansätze aus einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit gebildet sind.
In manchen Fällen wird es vorteilhaft sein, mehrere erfindungsgemäße Druckgasbehälter miteinander zu koppeln und daraus einen Wasserstoffspeicher zu bilden. Der Querschnitt des Druckgasbehälters kann im übrigen eine beliebige Form haben, z.B. Kreis, Sechseck u.a.
Die Erfindung wird im folgenden anhand einiger Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Querschnitt durch einen Druckgasbehälter mit längs angeordneten, als Hohlkörper ausgebildeten
Federkörpern,
Fig. 2 einen Querschnitt durch einen Druckgasbehälter mit längs ausgerichteten, als Hohlkörper ausgebildeten und mit flächigen Ansätzen versehenen Federkörpern,
F1g. 3 einen Querschnitt durch einen Druckgasbehälter mit längs ausgerichteten, als schaumstoffgefüllte Hohlkörper ausgebildeten und mit flächigen Ansätzen versehenen Federkörpern,
Fig. 4 einen Längsschnitt durch einen Druckgasbehälter Wit scheibenförmigen, quer zur Behälterachse ausgerichteten, als Hohlkörper ausgebildeten Federkörpern, 20
Flg. 5 einen Längsschnitt durch einen Druckgasbehälter mit scheibenförmigen und mit flächigen, an der Behälterwand innen anliegenden Ansätzen versehenen Federkörpern und einer Füllung mit einem elastischen Schaumstoff.
Der in Fig. 1 im Querschnitt dargestellte Druckgasbehälter 3 enthält insgesamt fünf entlang der Behälterachse ausgestreckte flache Federkörper 2, die als Hohlkörper ausgebildet sind. Die Federkörper 2 erstrecken sich über die gesamte Länge des Druck gasbehälter 3 und berühren dessen zyHnderförmigen Mantel 5 Innen entlang einer Mantel!inie. Ebenso berühren sie das koaxial zur Behälterachse angeordnet poröse Gasrohr 4 entlang einer Mantellinie. Hierdurch wird das Behälterinnere in fünf Teilvolumina, die jeweils zwischen zwei Federkörpern 2, der Behälterwand 5 und dem Gasrohr 4 gebildet sind, aufgeteilt. Diese Teilvolumina sind jeweils vollständig mit Speichermasse 1 verfüllt.
Beim Beladen des Druckgasbehälters 3 mit Wasserstoff dehnt sich die Speichermasse 1 aus und drückt dabei auf die Federkörper 2. Diese geben dem äußeren Druck nach und verringern Ihr Volumen. Das Volumen der Federkörper 2 1st unter Berücksichtigung Ihrer Kompressibmtät so bemessen, daß sie auch 1m voll beladenen Zustand des Druckgasbehälters die auftretende Volumenänderung der Speichermasse 1 aufnehmen können, ohne daß die Speichermasse 1 auf die Behälterwand 5 einen Druck ausübt, der zu einer plastischen Verformung der Behälterwand 5 führen würde. Bei der Entladung des Druckgasbehälters 3 schrumpft die Speichermasse 1 wieder. Der Druck auf die Federkörper 2 läßt nach, so daß diese sich wieder ausdehnen. Das Schrumpfen der Speichermasse 1 führt also 1m Behälterinneren nicht zur Bildung von Hohlräumen. Auf diese Welse wird vermieden, daß die Speichermasse 1 evtl. durch äußere Erschütterungen des Druckgasbehälters 3 1n Bewegung gerät und sich an bestimmten Stellen konzentriert, sich dort verfestigt und beim nächsten Beladevorgang plastische Verformungen der Behälterwand 5 hervorruft.
Das ebenfalls 1m Querschnitt dargestellte Ausführungsbeispiel 1n F1g. 2 weist vier Federkörper 2 auf, die wiederum als Hohlkörper ausgebildet sind, 1m Unterschied zu dem Druckgasbehälter 1n Fig. 1 jedoch außen mit flächigen Ansätzen 6 versehen sind. Diese flächigen Ansätze 6 Hegen auf der Innenseite des Druckgasbehälters 3 an der Behälterwand 5 an. Die Oberfläche der Federkörper 2 einschHeß-Hch der flächigen Ansätze 6 1st aus einem Material mit guter Wärmeleitfähigkeit gebildet. Hierdurch wird der Wärmeaustausch mit der Speichermasse 1 wesentlich erleichtert.
Eine ähnliche Ausführungsform wie 1n Fig. 2 1st 1n Fig. 3 dargestellt. Hler sind die ebenfalls als Hohlkörper ausgebildeten Federkörper 2 innen mit einem elastischen Schaumstoff gefüllt.
Während 1η den Figuren 1 bis 3 Druckgasbehälter gezeigt sind, die in erster Linie für den Betrieb 1n horizontaler Lage geeignet sind, sind 1n F1g. 4 und 5 im Längsschnitt zwei Behälter dargestellt, die für den stehenden Einsatz vorgesehen sind, d.h. daß die Behälterachse vertikal ausgerichtet 1st.
Die Federkörper 2 in F1g. 4 sind als scheibenförmige Hohlkörper ausgebildet, die Im Abstand entlang der Achse des Druck gasbehälter 3 angeordnet sind. Die Federkörper 2 erstrecken sich dabei 1n radialer Richtung über den gesamten Raum zwischen dem Gasrohr 4 und der Außenwand 5 des Druckgasbehälters 3. Auf diese Welse wird jeweils zwischen zwei Federkörpern 2 ein abgeschottetes TeHvolumen 1m Inneren des Druckgasbehälters 3 gebildet. Jedes dieser Te11volumina 1st jeweils vollständig mit Speichermasse 1 gefüllt. Im Unterschied zu den Druckgasbehältern gemäß Fig. 1-3, bei denen sich die Speichermasse 1 1n Umfangsrichtung des Druckgasbehälter 3 ausdehnen kann, findet 1n Fig. 4 die Ausdehnung der Speichennasse 1 beim Beladen mit Wasserstoff In axialer Richtung statt.
Der Druckgasbehälter 3 1n F1g. 5 weist 1m Unterschied zu F1g. 4 Federkörper 2 auf, die außen mit flächigen, an der Behälterwand 5 innen anliegenden Ansätzen 6, versehen sind. Entsprechend dem Ausführungsbeispiel in Fig. 3 sind auch hler die Hohlräume der Federkörper 2 mit einem elastischen Schaumstoff 7 gefüllt.
- IO Zusammenfassung
_ 43-
- Leerseite -

Claims (11)

  1. Mannesmann Aktiengesellschaft
    Mannesmannufer 2 FaIl-Nr. 22 857
    Düsseldorf 1
    Druckgasbehälter
    Patentansprüche:
    rl.) Druckgasbehälter für die Speicherung von Wasserstoff auf der Basis einer Gas-/ Feststoffreaktion, der mit Speichennasse verfüllt ist, durch gekennzeichnet, daß in der Speichermasse (1) mindestens ein unter Drucke1nw1rkung der Speichermasse (1) volumenkomprimierbarer Federkörper (2) aus einem hinsichtlich der bei der Be- und Entladung des Druckgasbehälters (3) mit Wasserstoff auftretenden Temperaturen beständigen Material derart eingebettet ist, daß auch 1m entladenen Zustand das Behältervolumen vollständig ausgefüllt ist.
  2. 2. Druckgasbehälter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Federkörper (2) 1n der Speichermasse (1) eingebettet sind.
  3. 3, Druckgasbehälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Federkörper (2) als Hohlkörper ausgebildet sind.
  4. 4. Druckgasbehälter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Außenwände des Federkörpers (2) aus Metall bestehen.
  5. 5. Druckgasbehälter nach Anspruch 3 oder 4,
    dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Federkörper (2) mit einem Medium gefüllt sind, das unter den Bedingungen (Druck, Temperatur) der Beladung des Druckgasbehälters (3) mit Wasserstoff flüssig und unter den Bedingungen der Entladung des Druckgasbehälters gasförmig 1st.
  6. 6. Druckgasbehälter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
    daß der oder die Federkörper (2) als Schaumstoffkörper mit geschlossenen Poren ausgebildet sind. 25
  7. 7. Druckgasbehälter nach einem der Ansprüche 2-6, dadurch gekennzeichnet, daß die Anordnung der Federkörper (2) regellos 1st.
    jQ
  8. 8. Druckgasbehälter nach einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Federkörper (2) eine länglich gestreckte Form aufweisen, parallel zur Längsachse des Druckgasbehälters (3) ausgerichtet sind und ihre Länge jeweils der Länge des Druck gasbehälter
    (3) entspricht.
    -3 " 3338873
  9. 9. Druckgasbehälter nach Anspruch 2 oder nach Anspruch 2 und einem der Ansprüche 3-6,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Federkörper (2) als scheibenförmige Körper mit einer der Querschnittsfläche des Hohlraumes zwischen der Innenoberfläche der Behälterwand (5) des Druckgasbehalters (3) und der Außenoberfläche eines koaxial 1m Inneren des Druckgasbehälters (3) angeordneten Gasrohres (4) entsprechenden Querschnittsform ausgebildet und im Abstand voneinander entlang der Achse des Druckgasbehälters (3) angeordnet sind.
  10. 10. Druckgasbehälter nach einem der Ansprüche 1-5 oder 8-9, dadurch gekennzeichnet, daß die Federkörper (2) zumindest 1m Bereich ihrer Oberfläche aus einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit gebildet sind.
  11. 11. Druckgasbehälter nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Federkörper (2) außen mit flächigen Ansätzen (6) versehen sind, die an der Innenoberfläche der Behälterwand (5) des Druckgasbehälters (3) anliegen.
DE3338879A 1983-10-24 1983-10-24 Druckgasbehälter Expired DE3338879C2 (de)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3338879A DE3338879C2 (de) 1983-10-24 1983-10-24 Druckgasbehälter
IT22616/84A IT1175700B (it) 1983-10-24 1984-09-11 Serbatoio per gas compresso
JP59201384A JPS6098294A (ja) 1983-10-24 1984-09-26 圧力ガス容器
US06/660,200 US4598836A (en) 1983-10-24 1984-10-12 Pressure gas container
BR8405361A BR8405361A (pt) 1983-10-24 1984-10-23 Recipiente de gas pressurizado
FR8416189A FR2553865B1 (fr) 1983-10-24 1984-10-23 Reservoir a gaz comprime
GB08426742A GB2148478B (en) 1983-10-24 1984-10-23 Hydrogen storage

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3338879A DE3338879C2 (de) 1983-10-24 1983-10-24 Druckgasbehälter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE3338879A1 true DE3338879A1 (de) 1985-05-09
DE3338879C2 DE3338879C2 (de) 1986-11-13

Family

ID=6212789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE3338879A Expired DE3338879C2 (de) 1983-10-24 1983-10-24 Druckgasbehälter

Country Status (7)

Country Link
US (1) US4598836A (de)
JP (1) JPS6098294A (de)
BR (1) BR8405361A (de)
DE (1) DE3338879C2 (de)
FR (1) FR2553865B1 (de)
GB (1) GB2148478B (de)
IT (1) IT1175700B (de)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1476693A1 (de) * 2002-02-21 2004-11-17 Energy Conversion Devices, Inc. Schaufelwärmeübertragungskonstruktion
DE102005001592B3 (de) * 2005-01-12 2006-04-13 Benteler Automobiltechnik Gmbh Druckgasspeicher
DE102015120384B4 (de) 2015-11-25 2022-08-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Speichereinrichtung und Verfahren zur isobaren Speicherung eines Speicherfluids

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3502311A1 (de) * 1985-01-21 1986-07-24 Mannesmann AG, 4000 Düsseldorf Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung
US5797269A (en) * 1996-02-23 1998-08-25 Sanyo Electric Co., Ltd. Hydrogen storage containers
US6418925B1 (en) 1999-05-20 2002-07-16 Iep Pharmaceutical Devices Inc. Low spray force, low retention atomization system
JP4484987B2 (ja) * 1999-09-17 2010-06-16 株式会社日本製鋼所 ガス吸脱着反応容器
US6604573B2 (en) * 1999-12-17 2003-08-12 Denso Corporation Hydrogen occluding core
JP2002313555A (ja) * 2001-04-19 2002-10-25 Toray Ind Inc 面状発光体と繊維構造物の複合体、その製造方法、およびそれに用いる繊維構造物
BRPI0409820A (pt) * 2003-05-01 2006-05-09 Hera Hydrogen Storage Systems recipiente de armazenamento de hidrogênio
CA2427725A1 (en) * 2003-05-01 2004-11-01 Stephane Gendron Hydrogen storage container
EP1730435B1 (de) * 2004-02-19 2014-11-12 Intelligent Energy, Inc. Sichere speicherung nichtflüchtiger elemente
JP4167607B2 (ja) * 2004-02-27 2008-10-15 株式会社豊田自動織機 水素貯蔵タンク
US20050229488A1 (en) * 2004-04-19 2005-10-20 Texaco Inc. Method and apparatus for providing a continuous stream of reformate
US7354463B2 (en) * 2004-12-17 2008-04-08 Texaco Inc. Apparatus and methods for producing hydrogen
US7354464B2 (en) * 2004-12-17 2008-04-08 Texaco Inc. Apparatus and method for producing hydrogen
US7402287B2 (en) * 2004-12-17 2008-07-22 Texaco Inc. Apparatus and methods for producing hydrogen
US7892304B2 (en) * 2004-12-17 2011-02-22 Texaco Inc. Apparatus and method for controlling compressor motor speed in a hydrogen generator
DE102005004587A1 (de) * 2005-02-01 2006-08-10 Bayerische Motoren Werke Ag Einrichtung zur Speicherung und/oder Druckerhöhung für Wasserstoff
US20060266219A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Texaco Ovonic Hydrogen Systems Llc Metal hydride hydrogen storage system
DE102008002281A1 (de) * 2008-06-06 2009-12-10 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Beladung eines Gasspeichers
FR2937966A1 (fr) * 2008-11-27 2010-05-07 Commissariat Energie Atomique Cartouche d'hydrogene a base d'hydrure metallique constituee d'une paroi interne compressible
RU2011127136A (ru) * 2011-07-04 2013-01-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Промышленные Водородные Технологии И Инженеринг" Кожухотрубчатый модуль гидридного термосорбционного аккумулятора-компрессора водорода
JP6272696B2 (ja) * 2011-09-05 2018-01-31 株式会社クラレ 吸着材
RU2524159C2 (ru) * 2012-06-14 2014-07-27 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова Российской Академии Наук Способы работы водородных обратимых термохимических циклов и устройства для их реализации на базе металлогидридных технологий
EP2695859B1 (de) 2012-08-09 2015-09-16 Aaqius & Aaqius S.A. Struktur zur Lagerung von Ammoniak und entsprechende Systeme und Verfahren
CA2912253C (fr) * 2012-08-09 2018-04-03 Aaqius & Aaqius Sa Unite de stockage d'ammoniac et structure et systeme associes
FR3004515B1 (fr) * 2013-04-10 2016-12-02 Ad Venta Compensateur de contraintes pour reservoir d'hydrogene a base d'hydrure metallique
US10060577B2 (en) * 2013-10-28 2018-08-28 Alternative Fuel Containers, Llc Fuel gas storage tank with supporting filter tube(s)
DE102015213061A1 (de) * 2015-07-13 2017-01-19 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Speicherelement für Gase
FR3043163B1 (fr) * 2015-10-29 2018-05-18 Plastic Omnium Advanced Innovation And Research Conteneur pour stockage d'ammoniac.
US9841147B1 (en) * 2016-05-23 2017-12-12 Twisted Sun Innovations, Inc. Gas storage device
DE102017102748B4 (de) 2017-02-13 2018-10-31 Semperit Ag Holding Verdrängungskörper für einen Behälter und Behälteranordnung
DE102018104830A1 (de) * 2018-03-02 2019-09-05 Gkn Sinter Metals Engineering Gmbh Wasserstoffspeichervorrichtung sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Wasserstoffspeichervorrichtung

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5837396A (ja) 1981-08-28 1983-03-04 Toshiba Corp 水素貯蔵装置
DE3150133A1 (de) * 1981-12-18 1983-07-07 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Verfahren zum schutz der behaelterwaende eines metallhydridspeichers vor deformation

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2065830A1 (de) * 1970-10-31 1976-06-16 Solvay Werke Gmbh Verfahren zur behandlung eines filtermaterials bzw. einer ionenaustauschermasse
US4134491A (en) * 1978-02-24 1979-01-16 The International Nickel Company, Inc. Hydride storage containment
US4133426A (en) * 1978-02-24 1979-01-09 The International Nickel Company, Inc. Hydride container
US4187092A (en) * 1978-05-15 1980-02-05 Billings Energy Corporation Method and apparatus for providing increased thermal conductivity and heat capacity to a pressure vessel containing a hydride-forming metal material
US4383606A (en) * 1980-12-19 1983-05-17 Johnson Matthey, Inc. Hydrogen storage system
US4457136A (en) * 1981-03-23 1984-07-03 Sekisui Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha Metal hydride reactor
DE3216917A1 (de) * 1982-05-06 1983-11-24 Thyssen Industrie Ag, 4300 Essen Wasserstoff-hydridspeicher

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5837396A (ja) 1981-08-28 1983-03-04 Toshiba Corp 水素貯蔵装置
DE3150133A1 (de) * 1981-12-18 1983-07-07 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Verfahren zum schutz der behaelterwaende eines metallhydridspeichers vor deformation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP-Abstract 58-37396 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1476693A1 (de) * 2002-02-21 2004-11-17 Energy Conversion Devices, Inc. Schaufelwärmeübertragungskonstruktion
EP1476693A4 (de) * 2002-02-21 2005-08-10 Energy Conversion Devices Inc Schaufelwärmeübertragungskonstruktion
DE102005001592B3 (de) * 2005-01-12 2006-04-13 Benteler Automobiltechnik Gmbh Druckgasspeicher
DE102015120384B4 (de) 2015-11-25 2022-08-04 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Speichereinrichtung und Verfahren zur isobaren Speicherung eines Speicherfluids

Also Published As

Publication number Publication date
BR8405361A (pt) 1985-09-03
JPS6098294A (ja) 1985-06-01
DE3338879C2 (de) 1986-11-13
IT8422616A0 (it) 1984-09-11
IT1175700B (it) 1987-07-15
FR2553865B1 (fr) 1988-02-26
GB2148478B (en) 1987-08-05
GB8426742D0 (en) 1984-11-28
GB2148478A (en) 1985-05-30
FR2553865A1 (fr) 1985-04-26
US4598836A (en) 1986-07-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3338879A1 (de) Druckgasbehaelter
DE2947258A1 (de) Hydrostatischer blasenspeicher
DE3502311C2 (de)
DE2855476A1 (de) Metallhydridspeicher und verfahren zu seiner herstellung
DE4021492C3 (de) Hochtemperatur-Latentwärmespeicher mit einem Speicherbehälter
EP1141618A1 (de) Vorrichtung zum speichern von druckgas
EP1041337A2 (de) Fahrzeug mit Druckgasbehälter
DE1931749A1 (de) Behaelter fuer Druckfluessigkeit mit einer inneren,abgeschlossenen Membranschale od.dgl.,dessen Anwendungsmoeglichkeiten und Herstellungsverfahren
EP1028915B1 (de) Gasspeicher
AT350516B (de) Verfahren zur herstellung eines schutzmantels fuer die fuellung eines druckgasbehaelters
DE2843314A1 (de) Waermeisolationstank
DE19837886A1 (de) Speicherbehälter für kryogene Flüssigkeiten
DE4239580C2 (de) Stellantrieb mit Sicherheitseinrichtung
DE102009024794A1 (de) Wasserstofftank in einem Kraftfahrzeug
DE10059549A1 (de) Behälter zur Bevorratung von gefriergefährdeten Flüssigkeiten
EP1454875B1 (de) Wasserstoffspeicher und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102004042001B4 (de) Speicherbehälter zur Speicherung von kryogenen Flüssigkeiten
DE102017203298A1 (de) Kfz-Betriebsflüssigkeitsbehälter mit integral in der Tankwandung ausgebildeter lokaler thermischer Isolation
EP1454876B1 (de) Wasserstoffspeicher
EP1447322B1 (de) Unterseeboot mit einem Flüssiggasbehälter
DE102017100361A1 (de) Wasserstoffspeichertank und Brennstoffzellensystem sowie Kraftfahrzeug mit einem solchen
EP3803235B1 (de) Transportbehälter zum transport von temperaturempfindlichem transportgut und verfahren zur herstellung eines solchen transportbehälters
DE4313380A1 (de) Verfahren zur Herstellung eines Artefakts
DE3905707A1 (de) Waermespeicher mit sich erweiterndem expansionsbereich
EP0612918A1 (de) Triebwerk

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee