JPS59120792A - 水素圧縮機 - Google Patents

水素圧縮機

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JPS59120792A
JPS59120792A JP58195383A JP19538383A JPS59120792A JP S59120792 A JPS59120792 A JP S59120792A JP 58195383 A JP58195383 A JP 58195383A JP 19538383 A JP19538383 A JP 19538383A JP S59120792 A JPS59120792 A JP S59120792A
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B19/00Machines or pumps having pertinent characteristics not provided for in, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B17/00
    • F04B19/20Other positive-displacement pumps
    • F04B19/24Pumping by heat expansion of pumped fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は一般に圧縮機に関し、さらに詳細には、コンパ
クトな水素圧縮機および圧縮機内に設けられた電気ヒー
タと圧縮機の周りを循環する冷却剤との間に形成される
温度勾配により作動出来る圧縮機を有する系に関する。
過去数年において、伝統的な化学的用途は別として水素
に対する理解が増大しつつある。水素は現在ガス圧縮機
、太陽熱貯蔵、加熱および冷凍、ユティリティピーグ荷
重分担(uti、11ty peakload sha
ring )、電気エネルギー貯蔵、および内燃機関の
燃料に関して重要なものとして考慮されている。
従来、自業界は、高速度操作および潤滑の困難のゆえに
ノイズを出しやすく消耗の早い機械圧縮機にたよってい
る。非機械的水素圧縮機全考案する試みがなされている
。たとえば、米国特許第グ。
200 、 /4t4L、 4t、 7gg、7り!お
よび3,70≠、100号参照。さらに本発明者は米国
特許願第377 、 j!3号(/y12年j月l:1
.日付)に記載の圧縮機の共同発明者である。他の水素
圧縮機設計はG1人Klein and J、人、To
nes、’ Mo1ecular Absorp−ti
on C!ryogenic Cooler for 
Liquid HydrogenPropulsion
 Systems −/−6頁、A工AA/AsME第
3版Joint Thermophysics Flu
ids 。
Plasma and Heat Transfer 
Conference、を月7−/ハ/りI 2 、 
St、’ Louls、MO(American工n−
5titute of Aelronautics a
nd Aetronautic−s、NY、NY)およ
びII K W、 Ca5ters and W、 R
Davi、” Use o−I Vanadium D
ihydride forProduction vf
 Hlgh−Pressure HydrogenGa
s“、6乙7−A7V頁、Met、 Hyarogen
 5yst。
proceea:I−ngs 、Miami、■nte
rnational 87m−posium、79!2
.に見い出すことが出来る。
特に、本発明者は、水素ガスを比較的小さい経済的規模
で圧縮し、しかも許容し得る圧力(SOOpsig[J
、≠sMpa])および供給速度(/IOom7!/分
)を与えるという問題に直面した。
したがって、電気ヒータによる加熱および水(普通の水
道水でよい)による冷却を交互に行った場合、低い流速
で高い水素圧kk済的に与える水素化物金相いる水素圧
縮機および圧縮機系が提供される。
第1図を参照するに、水素圧縮機1次は反応器10が示
される。圧縮機10は、水素化物容器/IIJ:空間的
に取り巻く冷却ジャケラ)/、2i有している。
ジャケット/2と容器/lとの開に形成された環状空間
/6は冷却流体通路になる。ジャケット/ユに固定され
た導管/gおよびのは、反応器10への冷却流体の出入
口となる。
電気カートリッジヒータシは、プラグ211−′fc貫
通し容器/’+に入りそこに結合されている。アルミニ
ウムホームマトリックスコざに懸濁された水素化可能(
hydridabls )物質26は、容器/4’のヒ
ータ22のまわりに充填されている。軸方向スプリング
フィルター30が容器/4’内に設けられ、水素化物ム
が水素を制御する際、水素化物により発生するかなりの
膨張力を吸収する働きをする。スプリングフィルター3
0がないと、膨張する水素化物易は圧縮機IOに多大の
亀裂を起して損傷する。
プラグ3グを介して密封的に取り付けられた水素流入/
流出ライン32は、容器/グの内部に連通している・ 第2図は、2つの圧縮機10をブツシュ/プル式に連結
した水素圧縮機系3乙の概略図でおる。議論しやすいよ
うに、1つの反応器を17OA」とし、他の反応器を「
10BJとする。関連部材には1−AJまたは「B」を
付加する・ 冷却剤流入ライン3gは、冷却流体、好ましくは普通の
脱イオン水道水をライン3gkおよび、?ffBを経て
圧縮機10hおよび10Bに送る。
ソレノイド弁uAおよび’IOBは、圧縮機IOAおよ
び10Hの冷却ジャケット/、2に供給される冷却剤の
素を調節する。冷却剤出口ラインクーは、ライング2人
および値百を介して、一方向弁(one−wayval
ve )件Aおよび件Bを通して圧縮機IOAおよび/
θBから冷却剤を引き出す。ライン+Uの圧力が所定の
値を越えたら安全弁部が開く。
水素は、低圧供給装置何から系3Aに供給される。
装置グざはタンク、電解槽等であることが出来る。
弁50は、ラインS、2.5.2AおよびSIBを介し
て系に導入される水素量を規制する。・一方向弁j+A
および54’Bは各々ラインSEAおよび32 B内に
設けられる。他の系列の弁A’bAおよび、S′6Bは
圧縮機10hおよび10Hに流出入する水素量を制御す
る。一方向弁りgAおよびjS−g Bは、圧縮機/θ
Aおよび10Bから水素流を流出ラインbOAおよび6
0Bを介して流出ライン60に流す。弁乙コは、高圧貯
蔵装置6グに入る水素流を制御する。安全弁6乙は流出
ライン6θ内の圧力を監視する。過圧スイッチ46’は
、圧力出力が所定値以上になった場合系3乙を切るよう
に設計されている。
ヒータおよびソレノイドのスイッチを入れたり切ったり
する制御装置が第2図に概略的に示されている。電源7
θはリピートタイマー72に電力を供給する。リピート
タイマー72はディレィタイマー74’Aおよびり4(
Bに連結される。各ディレィタイマー(7+Aおよび7
+B)は、その各々のソレノイド(trtohおよびa
oB)およびヒータ(,2,2Aおよび2ツB)に電気
的に連結されている。
第3図は、系31.を置部および減勢するタイミングシ
ーケンスを示す。波形タイミング回路により、ライン5
.lを介して入口水素供給流をかなり一定にしておくこ
とが出来る。系3乙のブツシュ−プル性は、反応器/θ
Aおよび10Bが電解槽りにより供給されつ’h6る水
素を圧縮している際に必要である。
圧力振動および停止により水素流速が一定しない場合、
電解MI1gはライン5コにおける続いて起る背圧上昇
により閉鎖される。電解槽何の繰り返えし連転開始およ
び停止により、電解槽は望ましくないほど摩耗および破
壊を受ける。したがって、各反応器に対して小さい同時
冷却サイクルオーツζ−ラップを用いることにより糸3
6は、水素ガスの反応器へおよび反応器からの連続した
中断のない流れがもたらされ、その結果機械圧縮機に普
通伴う流入ガス蓄積器の必要がなくなる。
第3図の横軸は時間を表わし、縦軸はヒータ(gAおよ
び、22B)およびンレノイF (tm Aおよびl/
θB)のオン−オフ状態を示す。各ヒータ(22Aおよ
び2.2B)およびソレノイド(aoAおよびグθB)
は、互い違い繰り返えし方式で連続的にスイッチの切換
えが行われる。
議論を容易にするため、電力をまず系36に加えた場合
(時間0)、リピートタイマー7.2はディレィタイマ
ーク+Aをまず置部するものと仮定する。
これは単なる通常のことであり、限定例ではない。
したがって、第3図(および第2図)によれば、ヒータ
22におよびソレノイド’IOBは動力が増加される。
圧縮機70Aにおける加熱により、水素は所定の値(!
00 psig (3,rA!; MPa 〕)に圧縮
され、弁ゴAを経てラインる0を介して貯蔵装#61I
に流れる◎同時に、冷却水がソレノイド弁’IOBを流
れ、圧縮機10Bの水素化物床2gを冷却する。圧縮機
10Bの圧力が所定値(6θpsig (0,tl/ 
MPa ) )以下に低下したら、一方向弁&4Bは開
き、供給源何からの水素は水素化物に吸収される。
プリセット時間間隔(例では3つの時間単位が示される
)後、ディレィタイマー74’AはヒータnAを切り(
減勢し)、ソレノイドll0Aに入力(状勢)する。こ
れにより、丁度加熱された水素化物床2gが冷却され、
水素を吸収し始め、一方、圧縮機10Bの水素化物床X
は依然として水素を吸収しつ\ある。プリセット時間後
、リピートタイマー7.2にスイッチが入り、ソレノイ
ドll0Bは閉じて、反応器10Bの水素化物床、2g
の加熱が始まる。反応器10Bの水素化物床2gにい1
や貯蔵された水素は、加熱により所定の値(300ps
ig [3−41,!; MPa ])に圧縮され、弁
左gBを通過して高圧貯蔵タンクA<7に入る。これと
同時に、水素は弁whを通過し、冷却されつ\ある反応
器/(7Aの水素化物床2gに入る。
ディレィタイマー’74tBによるプレセット時間の遅
れ後、反応器lθBの水素化物床2gの加熱が停止し、
ソレノイド’IOBは開き、その結果反応器10Bの水
素化物床2gは冷却され水素吸収が再び開始される。
この点で、タイマーサイクルはそれ自身繰り返えされ、
加熱および冷却サイクルが新しく始まる。
水素化物粉末を含有するために使用されるアルミニウム
・メツシュ2gは、水素化可能物質易からつくられた粉
末床の伝熱を非常に増大させ、(〜たがって、圧縮機1
0の効率を増太さぜ、水素化合金の必要量を減少させる
。アルミニウムメツシュ2gは装置に有害効呆を及ぼす
ことが知られている水素化物膨張の悪影響を効果的に制
御することも判明している。
軸方向スプリングフィルター30は、水素ガスを圧福機
10の全体長さを容易に横断させ、l〜たがって、水素
化物のほとんどすべてと混合される。これもまた伝熱特
性を増大させ、水素化物膨張の問題を低減する。
圧m機IOAおよび10Bは水平から約/左°傾けるの
が好ましい。水素化物がヒータ2.2を介して熱(なる
につれて、2/、2“F(10θ”C)以上の温度にな
り、その結果冷却ジャケット7.2の水が蒸発する。蒸
気は、傾斜角のため圧縮機10のtつのコーナまで上昇
し、同時に残りの水は弁件Aおよび++Bを介して変位
される。弁部Aおよびり’ABは冷却剤が反応器/θに
流れ戻らないようにする。圧縮機10の傾斜は操作の全
効率を増大させる。
タイマー72.7りAおよび?4’Bは、機械的、電気
機械的またはソリッドステー1・装置であることが出来
る。
ここには本発明の特定の実施態様を記載した。
特許請求の範囲により包含される発明として変化を加え
ることが出来かつ本発明のある特徴は他の特徴の対応す
る使用なしに有利に使用出来ることは、当業者は理解す
るでろろう。
【図面の簡単な説明】
第1図は、不発明の断面図、第2図は本発明の概略図、
第3図は本発明のタイミンク°図である。 IO・・・反応器、7.2・・・冷却ジャケット、/q
・・・水素化物容器、/乙・・環状空間、7g、、20
・・・導管、2.2・・−ヒータ1.2ケ・・・プラダ
、26・・・水素化可能物質、30・・・スプリングフ
ィルター、31I−・・・プラダ、36・・水素圧縮系
、ダθA、ダθB・・・ソレノイド弁、4’4’A、’
%/l−l3・・一方向弁、pg・・・電解棺、惇A1
3ダB 一方向弁5.ダAA。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 /、容器を取り巻く冷却ジャケット、容器内に設けられ
    た水素化可能物質、容器内に設けられた圧縮機を加熱す
    る装置、容器内に設けられた水素化物質の膨張を吸収す
    る装置、水素の容器への流出入を行う流入/流出ライン
    、および冷却剤のジャケットへの流出入を行う導管装置
    を備えていることを特徴とする、水素圧縮機。 、25水素化可能物質がアルミニウムホームマトリック
    スに懸濁される、特許請求の範囲第1項に記載の圧縮機
    。 3、スプリングフィルターが容器内に設けられる、特許
    請求の範囲第1項に記載の圧縮機。 ≠、複数の水素反応器、反応器・\の冷却剤源、反応器
    からの冷却剤排出装置、各反応器の冷却剤流れ方向の上
    流に設けられた冷却剤弁、各反応器を加熱するためのヒ
    ータ、複数の第二タイミング装置に来整合された第一タ
    イミンク゛装置、各冷却剤弁およびヒータに整合された
    第二タイミンク°装置をそなえ、第一および第二タイミ
    ング装置は弁およびヒータを連続的に状勢、減勢し、水
    素源から水素を反応器へ供給し、がっ反応器からの排出
    装置へ圧縮水素を連続的に供給するようにプロダラミン
    ク゛されることを特徴とする、水素の圧縮系。 5、第−冷却剤弁および第一ヒータが第一反応器に連結
    しており、第二弁および第二ヒータが第二反応器に連結
    しており、第一および第二タイミング装置タイマーが、 /)第一ヒータおよび第二弁を状勢する、2)所定の時
    間後、第−弁を状勢する、3)所定の時間後、第二ヒー
    タを状勢し、第二弁を減勢する、 リ 所定の時間後、第二ヒータを減勢し、第二弁を状勢
    する、 j)所定の時間後、第一ヒータを状勢し、第一弁を減勢
    する、 乙)工程2〜夕を繰り返えす、 ようにプログラミングされている特許請求の範囲第弘項
    に記載の系。 乙0反応器が水平から約is°傾けられる、特許請求の
    範囲第V項に記載の系。 7、複数の一方向弁が水素源と反応器の間に設けられ、
    水素が水素源に逆流しないようにされる、特許請求の範
    囲第4項に記載の系。 g、複数の一方向弁が水素排出装置と反応器の間に設け
    られ、水素が反応器に逆流しないようにされる特許請求
    の範囲第4項に記載の系。 り、水素反応器が、容器を取り巻く冷却ジャケット、容
    器内に設けられた水素化可能物質、容器内に設けられた
    ヒータ、容器内に設けられた水素化可能物質の膨張を吸
    収する装置、水素を容器へ流出入させ、かつ水素源およ
    び排出装置に連結された流入/流出ライン、および冷却
    剤をジャケットに流出入させかつ冷却剤源および排出装
    置に連結された導管装置、を備えている、特許請求の範
    囲第4項に記載の系。 /θ、水素化可能物質がアルミニウムマトリックスに懸
    濁される、特許請求の範囲第4項に記載の系・ //・スブリンク゛フィルターが容器内に設けられる、
    特許請求の範囲第4項に記載の系。
JP58195383A 1982-12-27 1983-10-20 水素圧縮機 Granted JPS59120792A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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US453109 1982-12-27
US06/453,109 US4505120A (en) 1982-12-27 1982-12-27 Hydrogen compressor

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JPS59120792A true JPS59120792A (ja) 1984-07-12
JPH0347439B2 JPH0347439B2 (ja) 1991-07-19

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