RU2407701C2 - Генератор для производства водорода - Google Patents
Генератор для производства водорода Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2008
- 2008-10-27 RU RU2008142694/05A patent/RU2407701C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
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)
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 |