JPS6026898A - 水素化物の貯蔵容器 - Google Patents

水素化物の貯蔵容器

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Publication number
JPS6026898A
JPS6026898A JP58131881A JP13188183A JPS6026898A JP S6026898 A JPS6026898 A JP S6026898A JP 58131881 A JP58131881 A JP 58131881A JP 13188183 A JP13188183 A JP 13188183A JP S6026898 A JPS6026898 A JP S6026898A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
hydrogen gas
hydride
porous metal
package
gas permeable
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.)
Pending
Application number
JP58131881A
Other languages
English (en)
Inventor
Koichi Hirata
耕一 平田
Kouji Morita
森田 鴻司
Hiroshi Koshiba
小芝 浩
Sadaji Nishida
西田 定二
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.)
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
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 Mitsubishi Heavy Industries Ltd filed Critical Mitsubishi Heavy Industries Ltd
Priority to JP58131881A priority Critical patent/JPS6026898A/ja
Publication of JPS6026898A publication Critical patent/JPS6026898A/ja
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

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】 本発明の水素化物の貯蔵容器に関し、特に水素ガスの放
出・吸蔵時の伝熱面積を大きくと収水素化物の膨張・収
縮にも十分対応でき、かつ水素ガス吸排時の熱伝導率の
アップができる前゛記容器に関するものである。
従来より提案されている容器の例を第1図に示す。第1
図(A)は容器外観を示し、第1図(B)及び(C)は
それぞれ別方式の第1図(A)のA−A断面図である。
第1図において、1,11は加熱、冷却用流体出入口、
2は水素ガス吸排日、3はシェル、4はチューブ、5は
フィン、6は加熱、冷却用流体、7は水素化物粉末、8
は水素化物吸蔵容器である。
iI図(Blはシェル6内にフィン5を設けた構造であ
り、第1図(C)はシェル3内にチューブ4を配置した
構造であり、両者とも水素化物粉末7の水素ガス吸排を
速めるための熱伝導率アップを計っている。
従来容器は、このように熱伝導率アップの効果を主にね
らった構造で、シェル本体については従来のままで、水
素ガス吸排時に生じる水素化物の膨張・収縮について何
ら対策が構じられていない。このことは、水素ガス吸収
時に生じる膨張変化が局部的に発生し、シェル本体への
局部負荷応力により破壊する危険を有している。
さらに従来のシェル型ではスケールアンプについても同
一性能で大型化は困難である。また、シェル容積の%程
度に水素化物粉末を充填しているため、熱伝導度が低下
し、水素ガス吸排速度を低下させる一因となっている。
本発明は上記従来のこの種の容器の欠点を解消すべく、
大型化が可能であり、水素化物の加熱−冷却の伝熱面積
を太き(とることができ、しかも水素化物の膨張・収縮
に際する変化にも容易に追随しうる容器を提案すべ(し
てなされたものであって、伝熱面となる面の内部又は/
及び外部にフィンを設けた容器内に、水素ガス透過性フ
ィルターを設置して、該容器と該水素ガス透過性フィル
ターによって形成される空間に、温度の高低によって水
素ガスを放出・吸蔵する材料を混合充填した多孔質金属
を装入してなることを特徴とする水素化物の貯蔵容器で
ある。
本発明容器において使用される水素ガス透過性フィルタ
ーとしては、一般に径60μm以下の透過孔を有するス
テンレスないしはブロンズ環の焼結合金が使用され、容
器材料としては耐水素材料で低圧の圧力容器などに使用
されている一般材料、例えば5UFE系のものが使用で
きる。
また水素ガスを放出・吸蔵する材料としてはNaNi5
. Mg2Ni 系の合金粉末が使用される。更に多孔
質金属としては熱伝導率のよいものならば如何なる金属
、合金でもよ(、例えばステンレス5US304.黄銅
などの焼結晶が使用される。
以下、本発明容器の実施態様を第2図に従って説明する
第2図(A) l (”) l (Gン及び(D)は、
水素透過性フィルター形状の異なる本発明容器の単位体
を示し、第2図(E)は第2図(A)の単位体を多数結
合させてなる容器の断面図を示し、第2図(F)は第2
図(D)の単位体を多数結合させてなる容器の断面図を
示す。
第2図において、9はパンケージ、10〜10は水素ガ
ス透過性フィルター、11は水素ガス吸排通路、12は
フィン、16は加熱・冷却流体通路、14は水素化物粉
末を混、合充填した多孔性金属、15は遮蔽板である。
第2図(〜に基づいて本発明の一実施態様を説明する。
水素な吸排でき水素化物を容易につくりやすい合金粉末
を多孔質金属に%程度充填したもの14をパッケージ9
内の水素ガス透過性を持つチューブ状の水素ガス透過性
フィルター10の間に装入する。また伝熱性能をアップ
するためにメツ。ケージ9の伝熱面となる両面にフィン
12を取り付げている。
水素を吸蔵するとき、すなわち水素化物を生成させる時
には、チューブ状の水素ガス透過性フィルタ10内に水
素ガスを導入し、フィン取付面を加熱冷却媒体通路13
に律動媒体を通して冷却すると、冷却された多孔質金属
中の合金粉末14が、チューブ状水素ガス透過性フィル
積膨張は多孔質金属内に生じパッケージ等に局部膨張は
発生しない。
水素を排出するときには、フィン取付面を加熱冷却媒体
通路13に加熱媒体を通して加熱すると、水素化物が分
解し、水素ガスがチューブ状水素ガス透過性フィルター
10内を通して排出される。
なお、水素化物の性状によっては、水素ガス透過性フィ
ルター10の形状を第2図(A)のチューブ状の代りに
第2図(Blのような仕切板10′、第2図(G)のよ
うなウェーブ状10″にすることもできる。第2図(A
)〜(G)のような形状の水素ガス透過性フィルターを
使用する時には、それによって区劃されるパンケージ空
間の交互を、水素な吸排でき水素化物を容易につ(りや
すい材料(例えば合金粉末)を多孔質金属に充填したも
の瓦装入部、該装入部の間の空間を水素ガス吸排通路と
することができる。
また水素ガス透過性フィルターは、第2図(D)の10
#に示したように、パッケージ9空間を水平に区劃する
よ5に設け、区劃された上部空間(又は下部空間)を水
素を吸排でき水素化物を容易につ(りやすい材料を多孔
質金属に充填したものへ装入部(又は水素ガス吸排通路
〕とすることもできる。
以上、説明したパンケージ9を積み重ねることによって
、水素化物の大型貯蔵容器とすることができる。第2図
(E)は第2図(A)のパンケージを積み重ねた状態を
示し、第2図(F)は第2図(D)のパッケージを積み
重ねた状態を夫々示すものである。
本発明においては、水素を吸排でき水素化物を容易につ
(りやすい材料を多孔質金属に充填したものを用いてい
るため、パンケージを横型。
縦型の画法に使用できる。
なお第2図(Elに示すように、パンケージの両端面に
遮蔽板15を設け、水素ガス発生量を任意にコントロー
ルするようにすることもできる。
本発明容器(含、水素化物充填法)を採用することによ
り、従来の水素化物の膨張による局部応力発生を緩和す
ることができ、かつ振動が加わってもパッケージ内で偏
在することがないため、水素ガスの吸排能力の低下を防
止することができる。−力、容量アップに伴う性能の低
下は、薄層パッケージ化とともに、多孔質金慮中に水素
化物を充填する方法による伝熱効率のアンプにより生じ
ない。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の水素化物の貯蔵容器を示し、第1図(A
)はその外観を示し、第1図(B) t (c>はそれ
ぞれ別方式の第1図(A)のA−A断面図を示す。 第2図は本発明容器の実施態様を示し、第2図(AJ 
j (B) l (G)及び(DJは、水素透過性フィ
ルターの設置状態の異なるパッケージの断面図を示し。 第2図(E)は第2図(A)のパッケージを、第2図(
FJは第2図(DJのパッケージを積み重ねた状態を示
す。 復代理人 内 1) 明 復代理人 萩 原 亮 − 第1図 (A) 11′ 第2図 CA) (F)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 伝熱面となる面の内部又は/及び外部にフィンを設けた
    容器内に、水素ガス透過性フィルターを設置して、該容
    器と該水素ガス透過性フィルターによって形成される空
    間に、温度の高低によって水素ガスを放出・吸蔵する材
    料を混合充填した多孔質金属を装入してなることを特徴
    とする水素化物の貯蔵容器。
JP58131881A 1983-07-21 1983-07-21 水素化物の貯蔵容器 Pending JPS6026898A (ja)

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JP58131881A JPS6026898A (ja) 1983-07-21 1983-07-21 水素化物の貯蔵容器

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JP58131881A JPS6026898A (ja) 1983-07-21 1983-07-21 水素化物の貯蔵容器

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Publication Number Publication Date
JPS6026898A true JPS6026898A (ja) 1985-02-09

Family

ID=15068323

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JP58131881A Pending JPS6026898A (ja) 1983-07-21 1983-07-21 水素化物の貯蔵容器

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1294376C (zh) * 2003-10-23 2007-01-10 北京有色金属研究总院 金属氢化物储氢装置及其制作方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5582899A (en) * 1978-12-19 1980-06-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd Hydrogen storage apparatus
JPS5812242B2 (ja) * 1980-08-07 1983-03-07 出光興産株式会社 除草剤組成物
JPS5899104A (ja) * 1981-12-08 1983-06-13 Sekisui Chem Co Ltd 金属水素化物反応容器

Patent Citations (3)

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