RU167781U1 - Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом - Google Patents

Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом Download PDF

Info

Publication number
RU167781U1
RU167781U1 RU2015150931U RU2015150931U RU167781U1 RU 167781 U1 RU167781 U1 RU 167781U1 RU 2015150931 U RU2015150931 U RU 2015150931U RU 2015150931 U RU2015150931 U RU 2015150931U RU 167781 U1 RU167781 U1 RU 167781U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
copper
powder
particles
metal hydride
Prior art date
Application number
RU2015150931U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Петрович Тарасов
Ким Леонидович Каган
Павел Владимирович Фурсиков
Валентин Назарович Фокин
Артем Андреевич Арбузов
Алексей Александрович Володин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН)
Priority to RU2015150931U priority Critical patent/RU167781U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167781U1 publication Critical patent/RU167781U1/ru

Links

Images

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
    • 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

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Данная полезная модель относится к области компактного и безопасного хранения водорода в связанном состоянии в виде атомов, а не молекул. Хранение осуществляется при помощи металлических материалов (металлы, сплавы или интерметаллические соединения), обратимо взаимодействующих с водородом. При этом поглощение водорода с образованием гидридов идет с выделением тепла, а выделение водорода при разложении гидридов сопровождается поглощением тепла.Полезная модель, которую описывает данная заявка, представляет собой металлогидридный аккумулятор водорода, выполненный в виде цилиндрического стального баллона, внутреннее пространство которого заполнено частицами порошка аккумулирующего водород металлического материала. Каждый отдельный кристаллит данного материала представляет собой фазу сплава либо интерметаллида с общей формулой LaCeNi. Данная фаза реагирует с водородом с образованием фазы химического соединения (гидрида) на стадии поглощения газообразного водорода и с разложением фазы гидрида на стадии выделения газообразного водорода, в зависимости от температуры и давления.Металлогидридный аккумулятор водорода, представляющий собой цилиндрический стальной сосуд, содержащий частицы порошка водород-аккумулирующего материала, распределенные равномерно во внутреннем объеме сосуда, причем каждая частица имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с другой частицей порошка водород-аккумулирующего материала.Данный аккумулятор может использоваться и как источник высокочистого водорода. Чистота

Description

Данная полезная модель относится к области компактного и безопасного хранения водорода в связанном состоянии в виде атомов, а не молекул. Хранение осуществляется при помощи металлических материалов (металлы, сплавы или интерметаллические соединения), обратимо взаимодействующих с водородом. При этом поглощение водорода с образованием гидридов идет с выделением тепла, а выделение водорода при разложении гидридов сопровождается поглощением тепла.
На основе таких материалов можно создавать устройство для аккумулирования водорода, которое при внешнем давлении водорода выше давления образования гидридов или внешней температуре ниже температуры дегидрирования поглощает водород, а при давлении водорода ниже давления разложения гидридов или температуре выше температуры дегидрирования выделяет водород.
В международной патентной заявке W09736819 предлагается аккумулирующее устройство многократного действия, представляющая собой сосуд, внутри которого находится теплопроводящая матрица с открытыми ячейками, удерживающими аккумулирующую водород среду. Множество разделительных элементов делит сосуд на камеры. Среда для хранения водорода частично заполняет некоторые камеры, но не все. Структура открытых ячеек матрицы позволяет миграцию аккумулирующей водород среды между ячейками камер.
Международная патентная заявка WO20071011476 описывает резервуар для аккумулирования водорода - трубчатый контейнер, внутри которого расположены ячейки, причем каждая ячейка состоит из множества маленьких емкостей в форме сектора, содержащих порошок гидрида металла.
Также известна американская патентная заявка US 2001/035281, описывающая резервуар для аккумулирования водорода из двух модулей, разделенных периферийной поверхностью, позволяющей прохождение водорода, и заключенных в двойную цилиндрическую оболочку. Цилиндрический модуль для хранения водорода имеет структуру, объединяющую множество аккумулирующих водород элементов, содержащих порошки водородосодержащих материалов. Водород производится в результате десорбции при подаче тепла от теплоносителя.
Американский патент US4270360 описывает устройство аккумулирования водорода, содержащее резервуар, снабженный двумя параллельными пластинами, привинченными к внутренней стенке резервуара. Между пористыми пластинами вставлены нагревательные и охлаждающие элементы. Они находятся на фиксированном расстоянии друг от друга. Аккумулирующий водород материал находится между пластинами и нагревательными и охлаждающими элементами.
Для оценки достоинств и недостатков уже предложенных решений нужно, прежде всего, определить перечень требований, которым должна удовлетворять рассматриваемая настоящей заявкой полезная модель аккумулятора водорода. Во-первых, в рамках предлагаемой здесь полезной модели аккумулятор водорода будет использован исключительно в стационарных приложениях. Следовательно, первостепенное значение имеет такой его парамет, как объемная плотность запасаемого водорода в расчете на единицу объема всего устройства (требование компактности по габаритам обусловлено, например, дефицитом свободных площадей при размещении). Величина массовой плотности запасаемого водорода в данном случае является второстепенной. Следовательно, водород-аккумулирующим материалом (ВАМ) должен выступать металл, интерметаллид или металлический сплав.
Компактность всего устройства в совокупности с еще одним требованием, а именно высокой кинетикой поглощения и выделения водорода, накладывает определенные ограничения на конкретный выбор системы «ВАМ-водород». Условно водород-аккумулирующие системы можно разделить на две группы. К первой отнесем те, которые имеют рабочую температуру до 100°С и энтальпию реакции образования фаз гидридов не выше 20 кДж (или 10 кВт/ч) на килограмм запасенного водорода. Такой системой, например, является LaNi5 - H2. Ко второй группе относятся системы с рабочей температурой и энтальпиями реакции образования гидридных фаз более 100°С и 20 кДж/кг водорода, соответственно, например Mg - H2.
Как правило, водородные сорбенты второй группы имеют существенно более высокие (в разы) показатели массовой плотности запасаемого водорода (из расчета на единицу массы материала) и, в целом, более высокие показатели объемной плотности (из расчета на единицу объема материала). Однако аккумуляторы водорода, созданные на основе водород-аккумулирующих материалов второй группы, вследствие относительно более высоких тепловых эффектов, возникающих в ходе фазовых превращений, должны предусматривать в своей конструкции наличие элементов, обеспечивающих эффективный теплообмен в объеме засыпки сорбента. Причем этот теплообмен имеет своей целью не просто увеличение скорости процессов заряда-разряда аккумулятора, а, более того, обеспечение самой возможности проведения данных операций за требуемый период времени. Кроме этого, высокие значения энтальпий образования гидридных фаз заставляют вносить в устройство аккумулятора дополнительные модули, обеспечивающие как промежуточное запасание тепла на стадии поглощения водорода, так и его последующее расходование на нагрев сорбента на стадии выделения водорода.
Перечисленные проблемы, а именно, обеспечение теплообмена и аккумулирования тепла в ходе циклирования. имеют решение, предложенное, например, в заявке RU(11)2536501, где дополнительно использован жидкий теплоноситель, емкость для его хранения (причем отдельно от объема засыпки водородного сорбента) и многочисленные узкие каналы теплообмена для циркуляции теплоносителя внутри самого объема засыпки. Данное решение, однако, приводит к понижению значения объемной плотности запасаемого водорода, рассчитанной на единицу объема всего аккумулирующего устройства. Более того, ряд практических приложений требует как раз отсутствия внешнего охлаждения или нагрева засыпки при помощи жидких теплоносителей, а организацию либо принудительного воздушного охлаждения-нагрева, либо отсутствия даже и такового. Реализация же эффективного воздушного теплообмена через многочисленные узкие каналы, расположенные внутри самого объема засыпки, невозможна даже при принудительной циркуляции теплоносителя вследствие его малой теплопроводности и теплоемкости и медленной циркуляции газа в таких узких каналах. Существенное увеличение скорости циркуляции возможно лишь тогда, когда поверхностью теплообмена являются внешние стенки емкости, в которую засыпан сорбент водорода. Проведенные одним из авторов данной полезной модели расчеты показывают, что, например, для засыпок с цилиндрической геометрией наружное охлаждение более эффективно, чем внутреннее для улучшения динамических характеристик поглощения водорода. Кроме того, изготовление металлогидридных контейнеров, реализующих этот вариант менее трудоемко и, следовательно, менее дорого из-за отсутствия дополнительных герметичных проходок для установки внутреннего теплообменника. Внедрение теплопроводных ребер в охлаждаемую/нагреваемую снаружи засыпку сорбента водорода приводит к дальнейшему улучшению динамических характеристик, аналогичных случаю спиральных внутренних теплообменников, без заметного снижения емкости по водороду при тех же внешних размерах.
Таким образом, на первый план выходит скорость теплообмена аккумулятора с внешней воздушной средой. Эта проблема становится еще более острой, если теплообмен с внешней воздушной средой идет не в ходе принудительной циркуляции (например обдува аккумулятора воздухом при помощи вентилятора), а свободной конвекции во внешней воздушной среде. Следовательно, требование отсутствия принудительного внешнего охлаждения и/или нагрева засыпки накладывает еще одно ограничение на выбор системы «ВАМ-водород», а именно, сорбент водорода должен иметь низкие значения энтальпий реакций образования гидридных фаз и низкие рабочие температуры, то есть система «ВАМ-водород» должна принадлежать к первой группе систем, обозначенных выше.
Наиболее близкой к настоящему изобретению по совокупности технических признаков является патентная заявка RU(11)2536501 - прототип, где предложен резервуар для аккумулирования водорода посредством обратимой реакции гидрирования/дегидрирования, который состоит из теплоизолированной камеры, содержащей множество аккумулирующих водород элементов, причем каждый элемент имеет поверхность для обмена с газообразным водородом и теплообмена, а также множество теплоаккумулирующих элементов для накопления и возвращения теплоты, связанной с реакциями гидрирования и дегидрирования.
Полезная модель, которую описывает данная заявка, представляет собой металлогидридный аккумулятор водорода, выполненный в виде цилиндрического стального баллона (фиг. 1). На фиг. 1 представлен аккумулятор водорода в сборке, где 1 - вид сечения плоскостью, содержащей главную ось цилиндрического контейнера, 2 - медная трубка, на которую надеваются ребра теплообменника, 3 - отверстия в ребрах, облегчающие циркуляцию газа внутри всего объема аккумулятора, 4 - штуцер для впуска и выпуска водорода. Внутреннее пространство баллона заполнено частицами порошка аккумулирующего водород металлического материала. Каждый отдельный кристаллит данного материала представляет собой фазу сплава либо интерметаллида с общей формулой La1-xCexNi5 Данная фаза реагирует с водородом с образованием фазы химического соединения (гидрида) на стадии поглощения газообразного водорода и с разложением фазы гидрида на стадии выделения газообразного водорода, в зависимости от температуры и давления.
Заполнение частицами порошка аккумулирующего водород материала пространства внутри баллона должно происходить таким образом, чтобы обеспечить эффективный теплообмен как по всей массе порошка, так и между засыпкой и внешней средой. Для этого предлагается следующие решения: 1 - введение в состав засыпки медных объектов в виде ваты, состоящей из мотков тонких медных проволок, в которую равномерно засыпан порошок водород-аккумулирующей фазы; 2 - введение во внутреннее пространство баллона медной губки (пеномедь), поры которой полностью заполнены порошком водород-аккумулирующей фазы; 3 - частичная или полная замена ваты или губки тонкими литыми медными протяженными объектами: стержнями, и/или плоскими ребрами-дисками, расположенными перпендикулярно оси цилиндрического контейнера, и/или плоскими ребрами (фиг. 2), расположенными вдоль радиусов цилиндра параллельно его оси. На фиг. 2 теплообменник, представляющий собой интегрированные внутри аккумулятора водорода восемь медных ребер (5) в виде изогнутых пластин толщиной 1,5 мм, расположенных вдоль радиусов цилиндра параллельно его оси. Справа изображено первое из восьми ребер теплообменника. У каждого ребра, на той его стороне, где вырезаны отверстия (3), находится кольцо (6), смещенное вниз относительно предыдущего на расстояние, равное высоте колец. С помощью колец(6) ребра надеваются на медную трубку (2). Конструкционно медные объекты, касаясь внутренней поверхности стенок баллона, образуют пространственный каркас и обеспечивают тепловой контакт между порошковой засыпкой и стенками. Взаимное расположение медных объектов таково, что во внутреннем пространстве баллона всегда найдется хотя бы один путь, по всей своей длине непрерывно проходящий через медные объекты, и при этом связывающий диаметрально противоположные точки, лежащие на внутренней поверхности стального цилиндрического баллона, как это видно на фиг. 1 и фиг. 2.
Данный аккумулятор может использоваться и как источник высокочистого водорода. Чистота отбираемого водорода обеспечивается тем, что водород выделяется при разложении гидридной фазы. Порядок работы аккумулятора водорода.
I. Стадия выделения водорода.
1. Определить температуру внешней среды, в которой находится аккумулятор.
2. Подсоединить аккумулятор к устройству, потребляющему водород, при помощи газовой трубки и резьбовых соединений. Убедиться по кривой Вант-Гоффа для данного аккумулятора, что при данной температуре равновесное давление водорода в аккумуляторе не превышает предельного рабочего давления устройства, потребляющего водород (давление, которое выдерживают трубки и резьбовые соединения, должно заведомо превышать предельное рабочее давление всех устройств и равновесное давление внутри аккумулятора во всем диапазоне его рабочих температур).
3. Открыть запорный вентиль аккумулятора.
4. С помощью редуктора выставить давление, равное номинальному рабочему давлению водорода для устройства, потребляющего водород. С помощью регулировочного вентиля регулировать поток газа, входящего в устройство, потребляющее водород.
5. При необходимости погрузить аккумулятор в емкость с водой, и повышать ее температуру до того значения, при котором равновесное давление водорода в аккумуляторе будет больше или равно номинальному рабочему давлению водорода для устройства, потребляющего водород.
6. Повторить пункт 4.
II. Стадия поглощения водорода.
1. Определить температуру внешней среды, в которой находится аккумулятор.
2. Подсоединить аккумулятор к устройству, выделяющему водород, при помощи газовой трубки и резьбовых соединений. Убедиться по кривой Вант-Гоффа для данного аккумулятора, что при данной температуре равновесное давление водорода в аккумуляторе не превышает номинального рабочего давления устройства, выделяющего водород (давление, которое выдерживают трубки и резьбовые соединения, должно заведомо превышать рабочее давление всех устройств и равновесное давление внутри аккумулятора во всем диапазоне его рабочих температур).
3. Открыть запорный вентиль аккумулятора.
4. С помощью регулировочного вентиля регулировать поток газа, входящего в аккумулятор.
5. При необходимости погрузить аккумулятор в емкость с водой, и поддерживать ее температуру на том значении, при котором равновесное давление водорода в аккумуляторе не превышает номинальное рабочее давление водорода для устройства, выделяющего водород.
6. Повторить пункт 4.

Claims (5)

1. Металлогидридный аккумулятор водорода, представляющий собой цилиндрический стальной сосуд, содержащий частицы порошка водород-аккумулирующего материала, распределенные равномерно во внутреннем объеме сосуда, причем каждая частица имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, соприкасающийся с другой частицей порошка водород-аккумулирующего материала.
2. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 1, отличающийся тем, что множество частиц порошка водород-аккумулирующего материала равномерно перемешано с множеством объектов, представляющих собой частицы порошка меди, причем каждая частица порошка водород-аккумулирующего материала имеет, по меньшей мере, один участок поверхности, контактирующий с газообразным водородом, и, по меньшей мере, один участок поверхности, контактирующий с медным элементом.
3. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 1, отличающийся тем, что в его внутреннее пространство введены протяженные элементы из губчатой меди (пеномедь) таким образом, чтобы частицы порошка водород-аккумулирующего материала равномерно заполняли все поры протяженных элементов из губчатой меди, при этом элементы из губчатой меди плотно соприкасаются с внутренней поверхностью стальных стенок сосуда.
4. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 2, отличающийся тем, что в его внутреннее пространство введены протяженные элементы из медной ваты (мотки из тонких медных проволок), таким образом, чтобы частицы порошка водород-аккумулирующего материала, равномерно перемешанные с частицами порошка меди, равномерно заполняли все поры протяженных элементов из губчатой меди, при этом элементы из губчатой меди плотно соприкасаются с внутренней поверхностью стальных стенок резервуара.
5. Металлогидридный аккумулятор водорода по п. 1, отличающийся тем, что в его внутреннее пространство интегрированы тонкие литые медные протяженные объекты (диски, и/или стержни, и/или плоские ребра) таким образом, что в его внутреннем пространстве найдется, по меньшей мере, один путь, по всей своей длине непрерывно проходящий через медные объекты и при этом связывающий диаметрально противоположные точки, лежащие на внутренней поверхности стального цилиндрического баллона.
RU2015150931U 2015-11-27 2015-11-27 Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом RU167781U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150931U RU167781U1 (ru) 2015-11-27 2015-11-27 Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015150931U RU167781U1 (ru) 2015-11-27 2015-11-27 Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167781U1 true RU167781U1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58451684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015150931U RU167781U1 (ru) 2015-11-27 2015-11-27 Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167781U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729567C1 (ru) * 2019-12-18 2020-08-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников
RU2740834C1 (ru) * 2017-06-15 2021-01-21 Клин Плэнет Инк. Теплогенерирующее устройство и способ выработки тепла
RU217845U1 (ru) * 2023-02-15 2023-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Твердотельный аккумулятор водорода

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4270360A (en) * 1979-03-19 1981-06-02 Agency Of Industrial Science & Technology Device for storage of hydrogen
US6997242B2 (en) * 2000-03-07 2006-02-14 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Reservoir with hydrogen storage material
RU2536501C2 (ru) * 2009-09-17 2014-12-27 Макфай Энерджи Резервуар для аккумулирования и отбора водорода и/или тепла

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4270360A (en) * 1979-03-19 1981-06-02 Agency Of Industrial Science & Technology Device for storage of hydrogen
US6997242B2 (en) * 2000-03-07 2006-02-14 Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho Reservoir with hydrogen storage material
RU2536501C2 (ru) * 2009-09-17 2014-12-27 Макфай Энерджи Резервуар для аккумулирования и отбора водорода и/или тепла

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740834C1 (ru) * 2017-06-15 2021-01-21 Клин Плэнет Инк. Теплогенерирующее устройство и способ выработки тепла
RU2729567C1 (ru) * 2019-12-18 2020-08-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников
RU217845U1 (ru) * 2023-02-15 2023-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный технический университет" (ВГТУ) Твердотельный аккумулятор водорода
RU220568U1 (ru) * 2023-04-05 2023-09-21 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Федеральный Исследовательский Центр Проблем Химической Физики И Медицинской Химии Российской Академии Наук (Фиц Пхф И Мх Ран) Металлогидридный аккумулятор водорода низкого давления многократного действия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chandra et al. Modeling and numerical simulation of a 5 kg LaNi5-based hydrogen storage reactor with internal conical fins
US4510759A (en) Metalhydride container and metal hydride heat storage system
Dhaou et al. Improvement of thermal performance of spiral heat exchanger on hydrogen storage by adding copper fins
Dhaou et al. Experimental study of a metal hydride vessel based on a finned spiral heat exchanger
US6709497B2 (en) Honeycomb hydrogen storage structure
El Mghari et al. Selection of phase change materials, metal foams and geometries for improving metal hydride performance
US4566281A (en) Reaction heat storage method for hydride tanks
JP5760000B2 (ja) 金属水素化物を有する水素貯蔵タンク
AU2019285846B2 (en) Hydrogen storage device and method of producing a hydrogen storage device
US20030209149A1 (en) Honeycomb hydrogen storage structure
Anbarasu et al. Tests on LmNi4. 91Sn0. 15 based solid state hydrogen storage device with embedded cooling tubes–Part A: Absorption process
Souahlia et al. Experimental and comparative study of metal hydride hydrogen tanks
KR20120104182A (ko) 수소 및/또는 열을 저장하고 방출하는 탱크
US6708546B2 (en) Honeycomb hydrogen storage structure with restrictive neck
Chippar et al. Numerical investigation of hydrogen absorption in a stackable metal hydride reactor utilizing compartmentalization
US20140238634A1 (en) Reversible metal hydride thermal energy storage systems, devices, and process for high temperature applications
US20220349527A1 (en) Hydrogen storage device
WO2021014134A2 (en) Hydrogen storage device
Andreasen et al. Hydrogen desorption from a hydride container under different heat exchange conditions
RU167781U1 (ru) Металлогидридный аккумулятор водорода многократного действия с улучшенным теплообменом
Muthukumar Experimental investigation on annular metal hydride reactor for medium to large-scale hydrogen storage applications
EP3999770A2 (en) Hydrogen storage device
RU2729567C1 (ru) Способ повышения эффективности металлогидридных теплообменников
JPS5848480Y2 (ja) 金属水素化物を用いた水素貯蔵装置
Parashar et al. Experimental study on charging and discharging characteristics of copper finned metal hydride reactor for stationary hydrogen storage applications

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190226

Effective date: 20190226

QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20220425

Effective date: 20220425