RU2081478C1 - Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе - Google Patents

Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе Download PDF

Info

Publication number
RU2081478C1
RU2081478C1 RU9595100140A RU95100140A RU2081478C1 RU 2081478 C1 RU2081478 C1 RU 2081478C1 RU 9595100140 A RU9595100140 A RU 9595100140A RU 95100140 A RU95100140 A RU 95100140A RU 2081478 C1 RU2081478 C1 RU 2081478C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
moisture content
cells
elements
flow rate
Prior art date
Application number
RU9595100140A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95100140A (ru
Inventor
В.Ф. Челяев
Original Assignee
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева
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 Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева filed Critical Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева
Priority to RU9595100140A priority Critical patent/RU2081478C1/ru
Publication of RU95100140A publication Critical patent/RU95100140A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2081478C1 publication Critical patent/RU2081478C1/ru

Links

Classifications

    • 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
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Использование: система аккумулирования энергии на основе топливных и электролизных элементов. Сущность изобретения: способ регулирования влагосодержания в водородно-кислородном аккумуляторе путем одновременной продувки рабочим газом топливных и электролизных элементов и подачи в поток газа охлажденной воды с расходом, определяемым выражением:
Figure 00000001
, где G - секундный расход воды, кг/с, nтэ - число ячеек топливных элементов, I - ток заряда и разряда, А., Δt - градиент температуры между элементами и охлаждающей водой. Предлагаемый способ регулирования обладает повышенной надежностью.

Description

Изобретение относится к области электроэнергетики, преимущественно там, где необходимо аккумулирование электрической энергии особенно где аккумулирование энергии осуществляется за счет использования избытка электрической энергии для электролиза воды на газообразные продукты в электрических ячейках (ЭЯ, накопления этих реагентов и последующего их соединения в периоды пика нагрузки для выработки электроэнергии в топливных элементах (ТЭ).
Так как аккумулирование энергии осуществляется за счет, с одной стороны разложения воды, а с другой стороны за счет образования воды, то процесс регулирования влагосодержания в этих системах имеет очень важное значение.
В настоящее время влагосодержание в такого типа энергетических системах регулируется одним из наиболее известных и простых способах, при котором влагосодержание поддерживается за счет поддержания постоянного уровня электролита, который находится в жидком состоянии [1]
Недостатком этого способа является то, что его нельзя использовать на летательных аппаратах, так как при невозможности и при переменных перегрузках положение уровня жидкости не имеет фиксированного значения. Особо важное значение жидкости не имеет фиксированного значения. Особо важное значение это имеет в устройствах, в которых процессы генерации тока (режим работы ТЭ) и разложения воды (режим работы ЭЯ) происходят в одном устройстве. Именно такие устройства могут быть применены на летательных аппаратах и по аналогии с общеизвестными аккумуляторами их можно назвать водородно-кислородными аккумуляторами.
В настоящее время известен и широко применяется способ регулирования влагосодержания в элементах системы, являющийся наиболее близким к изобретению и поэтому взятый за прототип [2]
Согласно известному способу топливные элементы (ТЭ) продувают одним из рабочих газов (водородом или кислородом), охлаждают эту парогазовую смесь, пропуская по контуру теплообменника до необходимой температуры, конденсируя при этом необходимое количество воды, избытки которой после этого удаляются из потока.
Недостатком технического решения прототипа является невозможность поддержания влагосодержания в рабочем диапазоне при резком изменении нагрузки в устройстве особенно в водородно-кислородном аккумуляторе, так как в нем необходимо то удалять воду, то добавлять. Например, при резком увеличении разряда происходит резкое увеличение влагосодержания, что может привести к затоплению ТЭ и выхода его из строя и, наоборот в режиме зарядки системы электропитания может произойти интенсивное разложение воды на кислород и водород и, как следствие, осушение ЭЯ, что может также привести к выходу из строя системы. Эти недостатки обусловлены инерционностью тепло-массовых процессов, происходящих в системе энергопитания постоянного тока.
Таким образом, задачей нового технического решения является создание такого способа регулирования влагосодержания в элементах водородно-кислородного аккумулятора, при котором в рабочих процессах зарядки и разрядки содержание воды оставалось бы в безопасном диапазоне работы системы энергопитания постоянным током.
Задача решается совокупностью всех существенных признаков, а именно: продувают одним из рабочих газов, например, водородом топливные элементы и электролизные ячейки водородно-кислородного аккумулятора, и при этом в поток парогазовой смеси на выходе из элементов подают охлажденную воду, с расходом, определяемым выражением:
Figure 00000003

где: G секундный расход воды, кг/с;
nтэ-число топливных элементов;
I ток заряда или разряда, А;
Δt градиент температуры между элементами системы и охлаждающей водой.
Это связано с тем, что парогазовая смесь, согласно изобретению, одновременно смывает как ЭЯ так и ТЭ, но при работе ТЭ необходимо не только охладить элементы, но и сконденсировать пар, на что необходимо определенное количество холодной воды. При работе ЭЯ их необходимо лишь охладить и добавить необходимое количество воды, так как в этот период происходит разложение воды на кислород и водород. Поэтому определяющим для количества охлажденной воды является количество топливных элементов.
Это позволяет значительно упростить регулирование влагосодержанием более точно поддерживать влагосодержание на элементах в рабочем, безопасном диапазоне нагрузок системы, что значительно улучшает надежность и срок службы ее, этим и достигается технический результат.
В предлагаемом способе положительный эффект, заключающийся в поддержании постоянного влагосодержания, обусловлен прямой зависимостью между количеством воды, подаваемой в элементы системы от нагрузки.
Изложенная сущность способа поясняется следующим примером. Как известно, ЭЭ и ТЭ наиболее эффективно работают при температуре (90-98)oC. Продуваемый рабочий газ, например водород, омывает ЭЭ и ТЭ, на которых либо образуется вода в виде пара при соединении кислорода с водородом (при разряде), т.е. происходит затопление элементов (увеличение влагосодержание), либо происходит осушка элементов (уменьшение влагосодержания при заряде т.е. разложении воды).
Излишки влаги выводятся следующим образом:
Пары воды, образовавшейся в результате соединения кислорода с водородом, смешиваясь с водой, температура которой, например, 60oC то-есть температуры ЭЭ и ТЭ конденсируются и уже в конденсированном виде (т.е. в виде воды) удаляются во влагоотделителе.
Недостаток влаги компенсируется простым впрыском недостающего количества жидкости.
Как известно, из закона Фарадея, массовая скорость выделения или поглощения воды в батарее, состоящей из n элементов (ЭЭ или ТЭ) равна:
W 9,34•10-8•I•n,
где: n число элементов (ЭЭ или ТЭ);
I ток заряда или разряда А.
Количество тепла, необходимое для конденсации пара равно
Q 9,34•10-8•r•I•n,
где: r теплота конденсации пара.
Конденсация пара происходит за счет смешения с холодной водой, расход которой при этом равен:
Figure 00000004

где: Cp теплоемкость воды;
Δt градиент температуры между ячейкой и охлажденной водой;
Подставляя значение Q получаем:
Figure 00000005

где: r 2,3•106 Дж/кг;
Cp 4,19•103.
Чисто экспериментальным путем подтверждено, что постоянное влагосодержание при длительной работе в период резкой смены нагрузки находится при расходе воды, подаваемой для смешивания определяемой по формуле:
Figure 00000006

где: G секундный расход воды, кг/с;
nтэ число топливных элементов;
I ток заряда или разряда, А;
Δt градиент температуры между элементами и охлаждающей водой.
Теоретическое значение равно:
Figure 00000007

Предлагаемый способ регулирования влагосодержанием при работе системы реализуется следующей последовательностью действий:
продувают одним из рабочих газов, например, водородом элементы системы, которые термостатируются в пределах от 90o до 96o. Газ, омывая элементы, выносит пары воды из них, (при разряде) при этом количестве паров воды образовавшейся в элементах пропорционально токовой нагрузке в данный момент времени: например I 100A, n 33 расход воды равен 1,11 кг/ч (3,1 г/сек) смешивают на выходе из элементов продуваемый газ с парами воды, с водой, подаваемой из отдельного бака и охлажденной до температуры окружающей среды, например, 20oC, подаваемый расход воды связан соотношением с перепадом температуры между термостатируемыми элементами, температурой охлаждающей воды и токовой нагрузкой.
Figure 00000008
.
В дальнейшем капли жидкости собираются и удаляются в виде жидкости.
При заряде (при работе ЭЭ) газ, смешиваясь с водой увлажняется и, в отличие от вышеизложенного, вносит пары в элементы. Это связано с тем, что элементы пропитаны щелочью, а щелочь является хорошим поглотителем влаги. Поэтому и осуществляется постоянство влагосодержания, которое в основном зависит от температуры, так как щелочь насыщается до определенной концентрации и при большей концентрации влага будет удаляться, а при малой концентрации вода будет поглощаться при этом расход-приход воды будет связан с вышеприведенной формулой, только в том случае вода будет удаляться захватывая с собой излишки влаги, в другом- поглощаться элементами.
Таким образом задача регулирования влагосодержания в системе энергопитания решается надежно в безопасном диапазоне работы.
Список используемых источников.
1. Л. М. Якименко и др. "Электролиз воды" Москва. Из-во "Химия" 1970 г. стр. 106-107.
2. "Энергетические установки космических аппаратов" Москва Энергоиздат. 1981 г. стр 41. рис.3.6. (прототип).

Claims (1)

  1. Способ регулирования влагосодержания в водородно-кислородном аккумуляторе, включающий продувку топливных элементов одним из рабочих газов, отличающийся тем, что рабочим газом продувают одновременно как топливные элементы, так и электролизные ячейки, а в поток газа подают охлажденную воду с расходом, определяемым выражением
    Figure 00000009

    где G расход воды, кг/с;
    nтэ число ячеек топливных элементов;
    I ток заряда или разряда, А;
    Δt градиент температуры между элементами и охлаждающей водой.
RU9595100140A 1995-01-05 1995-01-05 Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе RU2081478C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595100140A RU2081478C1 (ru) 1995-01-05 1995-01-05 Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595100140A RU2081478C1 (ru) 1995-01-05 1995-01-05 Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95100140A RU95100140A (ru) 1996-08-10
RU2081478C1 true RU2081478C1 (ru) 1997-06-10

Family

ID=20163756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595100140A RU2081478C1 (ru) 1995-01-05 1995-01-05 Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2081478C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482576C1 (ru) * 2011-09-13 2013-05-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Электрохимический генератор на основе водородно-кислородных топливных элементов и способ удаления воды и тепла из зоны реакции батареи топливных элементов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Якименко Л.М. и др. Электролизер воды. - М: Химия, 1970, с. 106 - 107. 2. Энергетические установка космических аппаратов. - М.: Энергоиздат, 1981, с. 41, рис. 3.6. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482576C1 (ru) * 2011-09-13 2013-05-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Электрохимический генератор на основе водородно-кислородных топливных элементов и способ удаления воды и тепла из зоны реакции батареи топливных элементов

Also Published As

Publication number Publication date
RU95100140A (ru) 1996-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1241369A (en) Method for replacing lost electrolyte in fuel cells
RU2670991C2 (ru) Способ электролиза и электролизная установка
Pointon et al. The development of a carbon–air semi fuel cell
CA1249863A (en) Process for removing electrolyte vapor from fuel cell exhaust gas
US20040023094A1 (en) Fuel cell power generating system
CN101222065B (zh) 并联双堆燃料电池系统的阳极再循环
RU2332753C2 (ru) Терморегулирование в электрохимических топливных элементах
KR101268229B1 (ko) 가스 산화기로부터의 전해질 제거
US5202195A (en) Method of and arrangement for replenishing hydrogen consumed by a fuel cell device
US5178969A (en) Fuel cell powerplant system
RU2488922C2 (ru) Способ и устройство для выведения отработанных и отчасти способных взрываться рабочих сред топливного элемента
US20030148151A1 (en) Method for operating a fuel cell system, and associated fuel cell installation
RU2081478C1 (ru) Способ регулирования влагосодержания в низкотемпературном водородно-кислородном аккумуляторе
JP3473784B2 (ja) 燃料電池発電設備と燃料電池の冷却方法
US20150303524A1 (en) Electrochemical storage of thermal energy
JPH0831435A (ja) 燃料電池発電装置の冷却水温度の調節方法
US9472812B2 (en) Electric energy cell
RU2154878C2 (ru) Гальваносорбционный реакционный элемент
EP3709415B1 (en) Fuel cell based power generator
JP2002246056A (ja) 燃料電池発電システム
RU2774852C1 (ru) Энергетическая установка замкнутого цикла с твердополимерными топливными элементами
Agarwal et al. Energy balance for a direct carbon molten carbonate fuel cell
CN101151758A (zh) 燃料电池系统
JPH08250143A (ja) 燃料電池発電装置の水蒸気分離器の運転方法
JP2002241775A (ja) 汚泥消化ガス処理装置