JP2020518951A - 加圧マルチチャンバタンクを使用した統合水素リサイクルシステム - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、「加圧マルチチャンバタンクを使用した統合水素リサイクルシステム」と題され、2017年4月28日に出願された米国仮出願第62/491,973号に対する優先権を主張する。すべての目的のため、上記出願の全内容は参照により本明細書に組み込まれる。
本発明は、DOE、ARPA−Eオフィスによって与えられた嘱託番号DEAR0000261の下で政府の支援を受けてなされた。政府は、本発明に所定の権利を有する。
さらに、クレームされた構成要件は、上記又は本開示の任意の部分で言及された欠点を解決する実施に限定されない。
Fe2+ + 2e− ⇔ Fe0 −0.44V (負極) (1)
2Fe2+ ⇔ 2Fe3+ + 2e− +0.77V (正極) (2)
Claims (20)
- 第1の電解液チャンバ、第2の電解液チャンバ、及び隔壁、
を備え、
前記第1の電解液チャンバ及び前記第2の電解液チャンバは、それぞれレドックスフロー電池セルの第1の側及び第2の側に流体的に連結されており、
前記第1の電解液チャンバ及び前記第2の電解液チャンバは、それぞれ第1の電解液容積及び第2の電解液容積を含み、
前記第1の電解液容積及び前記第2の電解液容積は、それらの間に配置された前記隔壁によって分離されている、
レドックスフロー電池システム用のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。 - 前記第1の電解液チャンバ及び前記第2の電解液チャンバにそれぞれ流体的に連結された第1の戻り入口及び第2の戻り入口をさらに備え、前記第1の戻り入口及び前記第2の戻り入口は、戻された流体をそれぞれ前記第1の電解液容積及び前記第2の電解液容積の浸漬位置に送達する、請求項1に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記第1の電解液容積及び前記第2の電解液容積内の前記浸漬位置にそれぞれ沈められるとともに流体的に連結された第1の戻りマニホルド及び第2の戻りマニホルドをさらに備える、請求項2に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記第1の戻りマニホルド及び前記第2の戻りマニホルドは、前記レドックスフロー電池セルから戻された電解液及びその中の同伴ガスを含む、請求項3に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記第1の電解液容積及び前記第2の電解液容積は、それぞれ第1の液体充填閾値レベル及び第2の液体充填閾値レベルまで前記第1の電解液チャンバ及び前記第2の電解液チャンバを充填する、請求項4に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記第1の戻りマニホルド及び第2の戻りマニホルドは、それぞれ、前記第1の液体充填閾値レベル及び第2の液体充填閾値レベルより下、及び第1の固体充填閾値レベル及び第2の固体充填閾値レベルより上に配置される、請求項5に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記第1の電解液チャンバ及び前記第2の電解液チャンバのそれぞれの、前記第1の固体充填閾値レベル及び前記第2の固体充填閾値レベルより上、及び前記第1の戻りマニホルド及び前記第2の戻りマニホルドより下に位置する液体出口をさらに備える、請求項6に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記第1の戻りマニホルド及び前記第2の戻りマニホルドは、それぞれ、前記浸漬位置で前記第1の戻り入口及び前記第2の戻り入口に流体的に連結された、より水平に配向されたパイプを備え、前記第1の戻り入口及び前記第2の戻り入口は、より垂直に配向されたパイプを備える、請求項7に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- 前記より水平に配向されたパイプは、前記より水平に配向されたパイプの上面及び下面にそれぞれ上側開口部及び下側開口部を備え、前記上側開口部及び前記下側開口部を通って戻された前記電解液及び前記同伴ガスが前記第1の戻りマニホルド及び前記第2の戻りマニホルドから出る、請求項8に記載のマルチチャンバ電解液貯蔵タンク。
- レドックスフロー電池セルの負極室に流体的に連結された負極電解液チャンバ、及び、
前記レドックスフロー電池セルの正極室に流体的に連結された正極電解液チャンバ、及び
隔壁によって分離された前記負極電解液チャンバと前記正極電解液チャンバを含むマルチチャンバ電解液貯蔵タンク、
を備える、レドックスフロー電池システム。 - 前記負極電解液チャンバ及び前記正極電解液チャンバは、それぞれ、負極の液体閾値レベル及び正極の液体閾値レベルまで満たされた負極電解液及び正極電解液を含み、前記負極電解液及び前記正極電解液は隔壁によって分離される、請求項10に記載のレドックスフロー電池システム。
- 前記マルチチャンバ電解液貯蔵タンクは、ガスヘッドスペースをさらに備え、前記ガスヘッドスペースは、前記負極電解液及び前記正極電解液の上に配置され、前記負極電解液及び前記正極電解液の両方に配管なしで流体的に連結される、請求項11に記載のレドックスフロー電池システム。
- 前記隔壁は、前記負極電解液及び正極電解液レベルの上にあり、前記ガスヘッドスペースに流体的に接触する溢流孔をさらに含み、前記負極室及び前記正極室は、前記溢流孔がない場合に流体的に分離される、請求項12に記載のレドックスフロー電池システム。
- 前記隔壁は、前記溢流孔の断面を除く前記マルチチャンバ電解液貯蔵タンクの横断面を占める垂直剛性パネルを備える、請求項13に記載のレドックスフロー電池システム。
- マルチチャンバ電解液貯蔵タンクに配置された負極電解液チャンバからレドックスフロー電池セルの負極室へ負極電解液を導くこと、及び
前記マルチチャンバ電解液貯蔵タンクに配置された正極電解液チャンバから前記レドックスフロー電池セルの正極室に正極電解液を導くこと、
を備え、
前記負極電解液チャンバ内の前記負極電解液と前記正極電解液チャンバ内の前記正極電解液は、前記マルチチャンバ電解液貯蔵タンク内の隔壁によって分離されている、
レドックスフロー電池システムの操作方法。 - 前記電解液及び同伴ガスを、前記レドックスフロー電池セルから、それぞれ、前記負極電解液チャンバ及び前記正極電解液チャンバの前記負極電解液及び前記正極電解液内の浸漬位置に戻すことをさらに備える、請求項15に記載の方法。
- 前記負極電解液チャンバ及び前記正極電解液チャンバ内の戻された前記電解液から前記同伴ガスを分離することをさらに含む、請求項16に記載の方法。
- 戻された前記電解液から前記同伴ガスを分離することは、機械装置を動かすことなく戻された前記電解液から前記同伴ガスを分離することを含む、請求項17に記載の方法。
- 分離された前記同伴ガスを、それぞれ前記負極電解液チャンバ及び前記正極電解液チャンバの前記負極電解液及び前記正極電解液の上のガスヘッドスペースに貯蔵することをさらに含み、前記ガスヘッドスペースはマルチチャンバ電解液貯蔵タンクに配置される、請求項18の方法。
- 前記負極電解液チャンバ及び前記正極電解液チャンバと前記負極室及び前記正極室との間にそれぞれ流体的に連結された負極リバランス反応器及び正極リバランス反応器にガスヘッドスペースからガスを送達することをさらに含む、請求項19に記載の方法。
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