RU2407701C2 - Генератор для производства водорода - Google Patents

Генератор для производства водорода Download PDF

Info

Publication number
RU2407701C2
RU2407701C2 RU2008142694/05A RU2008142694A RU2407701C2 RU 2407701 C2 RU2407701 C2 RU 2407701C2 RU 2008142694/05 A RU2008142694/05 A RU 2008142694/05A RU 2008142694 A RU2008142694 A RU 2008142694A RU 2407701 C2 RU2407701 C2 RU 2407701C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
plates
hydrogen
water
gas generator
Prior art date
Application number
RU2008142694/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008142694A (ru
Inventor
Александр Леонидович Буров (RU)
Александр Леонидович Буров
Виктор Алексеевич Демин (RU)
Виктор Алексеевич Демин
Вячеслав Васильевич Козляков (RU)
Вячеслав Васильевич Козляков
Андрей Сергеевич Панфилов (RU)
Андрей Сергеевич Панфилов
Владимир Николаевич Субич (RU)
Владимир Николаевич Субич
Валерий Сергеевич Терещук (RU)
Валерий Сергеевич Терещук
Азат Хасанович Хайри (RU)
Азат Хасанович Хайри
Николай Александрович Шестаков (RU)
Николай Александрович Шестаков
Анатолий Дмитриевич Шляпин (RU)
Анатолий Дмитриевич Шляпин
Original Assignee
Учреждение Российской Академии Наук Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова 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 Учреждение Российской Академии Наук Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова Ран filed Critical Учреждение Российской Академии Наук Институт Машиноведения Им. А.А. Благонравова Ран
Priority to RU2008142694/05A priority Critical patent/RU2407701C2/ru
Publication of RU2008142694A publication Critical patent/RU2008142694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2407701C2 publication Critical patent/RU2407701C2/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
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)
  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химии и может быть использовано для производства водорода. Газогенератор содержит реактор 2, внутри которого установлены пластины 6 из алюминия, ресивер, водяной насос и кран слива. Пластины 6 композита из алюминия выполнены прямоугольной формы, установлены внутри реактора 2 вертикально, меньшей стороной вниз, расположены по радиусу равномерно по окружности и зафиксированы с двух сторон в радиальных пазах крепежного элемента пластин, выполненного в виде трубы и насаженных на нее двух дисков с радиальными пазами, прикрепленного по центру к крышке 3 реактора 2 и вместе с ней и пластинами 6 образующего сменный картридж, в нижней части которого гайка 14, шайбы 12 и пружина 13 плотно закрепляют пластины между дисками, при этом реактор 2 имеет отверстие, расположенное в его верхней части, для отвода водорода, и два отверстия, расположенных на одном уровне в центральной части реактора, для подачи и отвода воды и отверстие в нижней части реактора - для полного отвода воды и удаления шлаков из реактора. Изобретение позволяет повысить производительность водорода и обеспечить быструю смену картриджа. 1 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может использоваться для получения водорода как в стационарных установках, так и на транспорте. Генератор представляет собой реактор для производства водорода путем химической реакции между водой и композитом из алюминия. Газогенератор может быть использован в автомобилях, а также в других подвижных и неподвижных системах, вырабатывающих газообразное топливо для питания ДВС, турбин и других устройств и установок, для работы которых необходимо газообразное топливо. Газогенератор может работать на твердых металлах, композитах из металлов и других твердых материалах, взаимодействие которых с водой или другими жидкостями (за исключением жидкостей с очень высокой токсичностью и химической активностью), способными в результате общей химической реакции производить газы.
Уровень техники
Известным газогенератором для производства водорода является газогенератор на основе использования энергоаккумулирующих веществ (ЭАВ), выделяющий энергию при химическом взаимодействии с водой [Варшавский И.Л. Энергоаккумулирующие вещества и их использование. - Киев: Наукова думка, 1980. - С.79-105 с.]. Реактор газогенератора представляет собой цилиндрическую емкость объемом 12,7 дм3 с приварными днищами. В верхнем днище имеется четыре штуцера: для засыпки ЭАВ, подачи воды, отвода водорода и размещения термопар. В нижнем днище - один штуцер для выгрузки продуктов реакции. Распределение жидкости в слое порошка обеспечивается разветвленной системой каналов для ее подвода, состоящей из вертикального коллектора диаметром 8 мм, по высоте которого в трех местах установлены по три штуцера диаметром 6 мм, заканчивающихся наконечниками с цилиндрическими соплами по 9 штук диаметром 5 мм в каждом. Экспериментальный образец прост по конструкции и надежен в эксплуатации.
К недостаткам аналога можно отнести следующее:
- совмещение емкости ЭАВ с реакционной зоной увеличивает размеры аппарата, находящегося под высоким давлением, в результате расход металла на изготовление реактора возрастает;
- нет гарантии также в том, что все слои порошка в достаточной степени смачиваются водой;
- реактор газогенератора обладает высокой инертностью, поскольку часть воды аккумулируется в продуктах реакции, и при отключении установки именно эта часть обусловливает продолжение реакции.
Известен газогенератор [Генератор водорода и способ его эксплуатации / И.Н.Глухих, В.Ф.Челяев, А.Н.Щербаков. - Патент РФ №2258669, МПК С01В 3/08. Опубл. 2005, Бюл. №23.], который содержит реакционный сосуд с гранулами твердого реагента, магистраль выдачи водорода, магистраль подачи жидкого реагента и теплообменник для отвода тепла реакции. В состав генератора введен загрузочный бункер с люком, герметичным при работе генератора, а внутрь загрузочного бункера введены пусковой нагреватель и магистраль теплоносителя, которая включена в контур теплообменника для отвода тепла реакции на его выходе. К недостаткам данного изобретения можно отнести следующее:
- загрузка гранул твердого реагента в реакционный сосуд осуществляется из загрузочного бункера, что не позволяет создать управляемый процесс производства водорода;
- сложный технологический процесс перед загрузкой гранул твердого реагента в реакционный сосуд, когда их предварительно нагревают до температуры реакции в загрузочном бункере;
- эффективность работы генератора и его быстродействие зависят от работы загрузочного бункера, который в данном случае используется в качестве важного элемента системы терморегулирования генератора.
Известен газогенератор [Генератор водорода / И.Н.Глухих. - Патент РФ №226157, МПК С01В 3/08. Опубл. 2005, Бюл. №35.], который представляет собой химический реактор, в состав которого введены два накопителя водорода, снабженные датчиками давления, при этом каждый накопитель водорода пневматически связан через входной клапан с реакционным сосудом, а через выходной клапан - с магистралью выдачи водорода, причем накопители водорода выполнены в виде герметичных емкостей, частично заполненных водой и гидравлически соединенных друг с другом через теплообменник для отвода тепла реакции и регулятор расхода воды, который вместе с клапанами электрически соединен с блоком управления, к которому подключены также датчики давления, установленные в накопителях водорода. Данное изобретение имеет те же недостатки, а усложнение технологического процесса не позволяет повысить надежность его работы. Наличие накопителей водорода снижает безопасность его эксплуатации.
Более близким к предназначенному решению является газогенератор водорода [Сплав на основе алюминия для генерирования водорода. Способ его получения и генератор водорода / B.C.Терещук. - Патент РФ №2253606, МПК С01В 3/08. Опубл. 2005, Бюл. №16] (прототип). Данное изобретение представляет реактор для производства водорода путем химической реакции между водой и композитом из алюминия. Газогенератор водорода, предназначенный для производства водорода путем химической реакции воды и композита из алюминия, состоит из реактора, внутри которого установлены пластины из алюминия, ресивера, водяного насоса и крана слива. Однако и прототип имеет существенные недостатки, к которым можно отнести следующее:
- сложность технологического процесса смены реагирующего компонента.
Раскрытие изобретения
Задачей предлагаемого решения является разработка автономного газогенератора водорода повышенной производительностью с быстрой сменой реагирующего компонента.
Основные требования, предъявляемые к разработке газогенератора для производства водорода:
- процессы получения высокочистого водорода должны производиться в необратимых реакциях с различными водородогенерирующими материалами, технологические процессы их регенерации и последующего использования продуктов реакции;
- должны быть разработаны высокоактивные и стабильные инициаторы и катализаторы, обеспечивающие управление процессом и стабильную генерацию водорода в течение длительного времени работы энергетической установки;
- должны быть разработаны технология и средства быстрой (2-3 мин) заправки генератора водорода реагентами путем смены картриджей в полевых условиях, обеспечивающие безопасность и отсутствие вредных выбросов;
- должны быть разработаны конструктивные решения генераторов водорода модульных типов, допускающие технологическое масштабирование;
- ресурс единичной заправки генератора водорода должен обеспечивать непрерывную работу топливного элемента на максимальной мощности в течение не менее 8 часов;
- в режиме ожидания время гарантированной готовности разрабатываемого резервного источника энергии к использованию должно составлять не менее 10000 час.
Задача решается газогенератором для производства водорода путем химической реакции композита из алюминия и воды, содержащим реактор, внутри которого установлены пластины композита из алюминия, ресивер, водяной насос и кран слива. Пластины композита из алюминия выполнены прямоугольной формы, установлены внутри реактора вертикально, меньшей стороной вниз, расположены по радиусу равномерно по окружности и зафиксированы с двух сторон в радиальных пазах крепежного элемента пластин, выполненного в виде трубы и насаженных на нее двух дисков с радиальными пазами, прикрепленного по центру к крышке реактора и вместе с ней и пластинами образующего сменный картридж, в нижней части которого гайка, шайбы и пружина плотно закрепляют пластины между дисками. При этом реактор имеет отверстие, расположенное в верхней части реактора для отвода водорода, и два отверстия, расположенных на одном уровне в центральной части реактора для подачи и отвода воды, и отверстие в нижней части реактора для полного отвода воды и удаления шлаков из реактора.
Сущность предложения еще заключается в том, что позволяет производить водород в результате химической реакции композита из алюминия с содержанием NaOH до 10% и водой. Производительность данного реактора определяется суммарной площадью поверхности пластин активированного композита, а время работы их толщиной и массой.
Краткое описание чертежей
Схема предлагаемой конструкции газогенератора приведена на чертеже, где обозначено:
1 - замочный затвор;
2 - корпус реактора;
3 - легкосъемная крышка;
4 - центральный элемент крепежной панели (трубка);
5 - верхний элемент крепежной панели (диск с радиальными пазами);
6 - пластина активированного алюминия;
7 - нижний элемент крепежной панели (диск с радиальными пазами);
8 - резиновая прокладка;
9 - сменный картридж;
10 - ручка;
11 - штуцер;
12 - шайба;
13 - пружина;
14 - гайка.
Осуществление изобретения
Реактор газогенератора водорода имеет корпус 2 цилиндрической формы. К верхней части корпуса прикрепляется замочный затвор 1, который нужен для жесткого закрепления крышки, которая одновременно служит картриджем, для легкой и быстрой замены реагента, а также для сохранения герметичности внутри реактора. В верхней части корпуса реактора, в месте крепления крышки, наварена кайма с пазом внутри. Данная кайма необходима для повышения герметичности внутри реактора. В корпусе имеются четыре отверстия для последующего присоединения штуцеров 11. В этих отверстиях нарезается резьба для присоединения штуцеров.
Отверстие в верхней части корпуса служит для отвода водорода. Два отверстия, расположенных на одном уровне в центральной части корпуса, служат для подачи и отвода воды, при этом должно обеспечиваться условие проточности воды с целью отвода тепла, которое образуется в результате химической реакции композита из алюминия и воды. Отверстие в нижней части корпуса служит для полного отвода воды и удаления шлаков из реактора.
Сверху основной корпус закрывается легкосъемной крышкой 3, к которой приварены сверху ручка 10 для удобства открывания, а снизу по центру центральный элемент крепежной панели 4 для пластин активированного алюминия 6. Все эти позиции вместе образуют съемный картридж 9. Внизу крышки 3 имеется приваренная кайма, которая служит для увеличения герметичности внутри газогенератора. Центральный элемент крепежной панели представляет собой трубку. В верхней части имеется утолщение диаметра трубки, оно необходимо для упора верхней крепежной панели 5.
Верхний и нижний элементы крепежной панели 5 и 7 очень похожи между собой и выполнены в виде дисков с радиальными пазами. Верхний и нижний элементы идентичны по своим размерам и имеют с одной стороны прорезанные пазы, в которые вставляются пластины композита алюминия. Данный крепежный элемент необходим для жесткого закрепления и последующего удержания в газогенераторе пластин композита из алюминия 6 или другого активированного материала, способного при взаимодействии с водой (и другими жидкостями) выделять водород (или другой газ).
Между крышкой и корпусом газогенератора находится резиновая прокладка 8. Эта прокладка необходима для повышения герметичности газогенератора. В нижней части центрального крепежного элемента нарезана резьба. На нее надеваются две шайбы 12, пружина 13 и снизу она прижимается гайкой 14, это необходимо для более жесткого закрепления пластин активированного алюминия в крепежном элементе, так как при работе реактора возможна вибрация. Для удешевления производства предлагается использовать стандартные изделия (шайбы, пружина, гайка).
Верхний и нижний элементы крепежной панели рекомендуется изготавливать из тефлона, оргстекла или других коррозионно-стойких и теплостойких материалов. Эти материалы легки в обработке, недорогие, а также способны выдержать повышенную температуру, которая образуется в результате химической реакции между водой и активированным алюминием.
Пластины активированного алюминия выполнены прямоугольной формы. Производительность пластин определяется суммарной площадью их поверхности, а время работы их толщиной и массой и удельной (т.е. с 1 м2 активированного Al) газопроизводительностью активированного Al при его реакции с обычной водой.
Реактор газогенератора водорода имеет корпус цилиндрической формы, изготовленный из нержавеющей стали или из другого коррозионно-стойкого материала, способного выдерживать рабочее давление от 1 до 3 атмосфер. Для усиления корпуса как концентратора напряжения необходима выпуклость в верхней части корпуса. Размеры корпуса подобраны исходя из того, что внутри корпуса должен помещаться легкосменный картридж с расположенными внутри пластинами из активированного алюминия. Расстояние между внутренней поверхностью бака до картриджа не менее 10 мм. Внутри реактора находится сменный картридж с установленными внутри пластинами из твердого реагента, который легко вынимается, перезаправляется и вставляется обратно для продолжения работы. Во время перезаправки картриджа реактор должен находиться в нерабочем (отключенном) состоянии. При работе реактора должны соблюдаться условия проточности воды (и др. жидкостей).

Claims (1)

  1. Газогенератор для производства водорода путем химической реакции композита из алюминия и воды, содержащий реактор, внутри которого установлены пластины из алюминия, ресивер, водяной насос и кран слива, отличающийся тем, что пластины композита из алюминия выполнены прямоугольной формы, установлены внутри реактора вертикально меньшей стороной вниз, расположены по радиусу равномерно по окружности и зафиксированы с двух сторон в радиальных пазах крепежного элемента пластин, выполненного в виде трубы и насаженных на нее двух дисков с радиальными пазами, прикрепленного по центру к крышке реактора и вместе с ней и пластинами образующего сменный картридж, в нижней части которого гайка, шайбы и пружина плотно закрепляют пластины между дисками, при этом реактор имеет отверстие, расположенное в верхней части реактора, для отвода водорода и два отверстия, расположенные на одном уровне в центральной части реактора, для подачи и отвода воды, и отверстие в нижней части реактора для полного отвода воды и удаления шлаков из реактора.
RU2008142694/05A 2008-10-27 2008-10-27 Генератор для производства водорода RU2407701C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142694/05A RU2407701C2 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Генератор для производства водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142694/05A RU2407701C2 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Генератор для производства водорода

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008142694A RU2008142694A (ru) 2010-05-10
RU2407701C2 true RU2407701C2 (ru) 2010-12-27

Family

ID=42673366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142694/05A RU2407701C2 (ru) 2008-10-27 2008-10-27 Генератор для производства водорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2407701C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015012710A1 (ru) 2013-07-22 2015-01-29 Хайтриб Корпорейшн Гмбх Автомобиль на водороде без водорода на ботру
RU2544652C2 (ru) * 2013-07-30 2015-03-20 Степан Георгиевич Тигунцев Способ генерации водорода
RU2553885C1 (ru) * 2013-11-15 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Генератор водорода
RU2568734C2 (ru) * 2013-10-23 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для получения и хранения атомарного водорода
RU2582312C2 (ru) * 2010-12-06 2016-04-20 Бп Корпорейшн Норт Америка Инк. Наконечник сопла для распыления жидкого сырья и способ распыления жидкого сырья
RU191404U1 (ru) * 2019-02-25 2019-08-05 Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Технология, экспертиза и надежность" Загрузочное устройство для гранулированных частиц для контактных реакторов
RU194758U1 (ru) * 2019-10-07 2019-12-23 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ССК" Капсула для генератора водорода на основе окисления водой твердого реагента
RU196478U1 (ru) * 2019-10-07 2020-03-02 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ССК" Реактор для генератора водорода на основе окисления водой твердого реагента
RU2723656C1 (ru) * 2019-10-07 2020-06-17 Акционерное общество "Радиотехнические и Информационные Системы Воздушно-космической обороны (АО "РТИС ВКО") Водогрейный котел

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1134538A1 (ru) * 1983-08-18 1985-01-15 МГУ им.М.В.Ломоносова Состав дл аккумулировани водорода
US4543246A (en) * 1984-10-04 1985-09-24 Houser Clifford F Hydrogen generator
EP0310408A2 (en) * 1987-10-01 1989-04-05 Dowty Maritime Systems Limited Gas generating devices
SU1733068A1 (ru) * 1990-05-21 1992-05-15 Институт Проблем Машиностроения Ан Усср Устройство дл получени водорода
WO2005005311A2 (en) * 2003-05-14 2005-01-20 Lynntech, Inc. Hydrogen generator
RU2253606C1 (ru) * 2004-02-16 2005-06-10 Терещук Валерий Сергеевич Сплав на основе алюминия для генерирования водорода, способ его получения и газогенератор водорода
RU2266157C1 (ru) * 2004-02-24 2005-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Генератор водорода

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1134538A1 (ru) * 1983-08-18 1985-01-15 МГУ им.М.В.Ломоносова Состав дл аккумулировани водорода
US4543246A (en) * 1984-10-04 1985-09-24 Houser Clifford F Hydrogen generator
EP0310408A2 (en) * 1987-10-01 1989-04-05 Dowty Maritime Systems Limited Gas generating devices
SU1733068A1 (ru) * 1990-05-21 1992-05-15 Институт Проблем Машиностроения Ан Усср Устройство дл получени водорода
WO2005005311A2 (en) * 2003-05-14 2005-01-20 Lynntech, Inc. Hydrogen generator
RU2253606C1 (ru) * 2004-02-16 2005-06-10 Терещук Валерий Сергеевич Сплав на основе алюминия для генерирования водорода, способ его получения и газогенератор водорода
RU2266157C1 (ru) * 2004-02-24 2005-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Генератор водорода

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2582312C2 (ru) * 2010-12-06 2016-04-20 Бп Корпорейшн Норт Америка Инк. Наконечник сопла для распыления жидкого сырья и способ распыления жидкого сырья
WO2015012710A1 (ru) 2013-07-22 2015-01-29 Хайтриб Корпорейшн Гмбх Автомобиль на водороде без водорода на ботру
EP3025891A4 (en) * 2013-07-22 2017-03-01 HyTRIB Corporation GmbH Car run on hydrogen without hydrogen on board
US10260459B2 (en) 2013-07-22 2019-04-16 HyTRIB Corporation, GmbH Hydrogen motor vehicle without hydrogen on board
RU2544652C2 (ru) * 2013-07-30 2015-03-20 Степан Георгиевич Тигунцев Способ генерации водорода
RU2568734C2 (ru) * 2013-10-23 2015-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Устройство для получения и хранения атомарного водорода
RU2553885C1 (ru) * 2013-11-15 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВПО "НИУ "МЭИ") Генератор водорода
RU191404U1 (ru) * 2019-02-25 2019-08-05 Закрытое акционерное общество Научно-технический центр "Технология, экспертиза и надежность" Загрузочное устройство для гранулированных частиц для контактных реакторов
RU194758U1 (ru) * 2019-10-07 2019-12-23 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ССК" Капсула для генератора водорода на основе окисления водой твердого реагента
RU196478U1 (ru) * 2019-10-07 2020-03-02 Общество с ограниченной ответственностью "НПО ССК" Реактор для генератора водорода на основе окисления водой твердого реагента
RU2723656C1 (ru) * 2019-10-07 2020-06-17 Акционерное общество "Радиотехнические и Информационные Системы Воздушно-космической обороны (АО "РТИС ВКО") Водогрейный котел

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008142694A (ru) 2010-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2407701C2 (ru) Генератор для производства водорода
US12170392B2 (en) Replaceable modular device for hydrogen release
CN109708002B (zh) 一种温度补偿式合金储氢供氢系统
KR20110133615A (ko) 규화나트륨 및 나트륨 실리카겔 재료를 사용하는 수소 발생 시스템 및 방법
RU72360U1 (ru) Генератор водорода для автономного источника питания на топливных элементах
WO2022085423A1 (ja) 水素生成装置、水素生成システム、原料カートリッジ、及び水素生成方法
US20150376042A1 (en) Fluid treatment apparatus
US3574560A (en) Device for producing gaseous reactants particularly hydrogen and oxygen for fuel cells
CN108053896B (zh) 一种氢气催化复合器
RU2544652C2 (ru) Способ генерации водорода
CN102515396A (zh) 光催化氧化与无机陶瓷膜分离耦合的装置
CN211366950U (zh) 一种甲醇重整制氢设备、包含其的制氢系统
KR20090127451A (ko) 유기 수소화합물을 이용한 수소발생장치
Dardik et al. Intensification of low energy nuclear reactions using superwave excitation
KR102618261B1 (ko) 수중운동체의 수소공급 시스템 및 방법
RU129092U1 (ru) Генератор для производства водорода
RU2315903C1 (ru) Система хранения и подачи водорода в силовую установку автомобиля
CN111187902B (zh) 一种铝基体汞催化技术溶解系统
KR20240034245A (ko) 즉석에서 수소를 제조하는 수소 연료 동력 시스템 및 선박
JP2007084621A (ja) 脱硫剤カートリッジ
CN113264502A (zh) 一种千瓦级燃料电池硼氢化钠水解制氢装置
JP2020183336A (ja) カートリッジ、水素の固定化方法、及び、水素ガスの発生方法
KR102610836B1 (ko) 수소 연료 교체형 파워뱅크 장치
CN212503984U (zh) 一种制氢装置及电能控制系统
RU147397U1 (ru) Генератор водорода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131028