RU2492333C2 - Биогазовый барогальванический электротеплогенератор - Google Patents

Биогазовый барогальванический электротеплогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2492333C2
RU2492333C2 RU2011112819/06A RU2011112819A RU2492333C2 RU 2492333 C2 RU2492333 C2 RU 2492333C2 RU 2011112819/06 A RU2011112819/06 A RU 2011112819/06A RU 2011112819 A RU2011112819 A RU 2011112819A RU 2492333 C2 RU2492333 C2 RU 2492333C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
biogas
electrodes
pressure
compressor
Prior art date
Application number
RU2011112819/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011112819A (ru
Inventor
Игорь Любимович Шубин
Сергей Алексеевич Сидорцев
Константин Владимирович Люцько
Нина Павловна Умнякова
Original Assignee
Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)
Игорь Любимович Шубин
Сергей Алексеевич Сидорцев
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 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), Игорь Любимович Шубин, Сергей Алексеевич Сидорцев filed Critical Учреждение Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)
Priority to RU2011112819/06A priority Critical patent/RU2492333C2/ru
Publication of RU2011112819A publication Critical patent/RU2011112819A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492333C2 publication Critical patent/RU2492333C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fuel Cell (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. В биогазовом барогальваническом электротеплогенераторе, содержащем циркуляционный газовый контур, включающий электрогенерирующую и компрессорную барогальванические ячейки, каждая из которых выполнена в виде диэлектрического корпуса; твердого электролита, выполненного из материала с ионной проводимостью и установленного в корпусе с возможностью его разделения на полости высокого и низкого давления; электродов, выполненных газопроницаемыми из материала с электронной проводимостью и установленных в полостях высокого и низкого давления в контакте с твердым электролитом, электрогенерирующая ячейка выполнена с возможностью ее нагревания посредством источника тепла, а компрессорная ячейка выполнена с возможностью ее охлаждения посредством источника холода. Изобретение позволяет повысить эффективность использования тепла сжигаемого биогаза. 5 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепла сжигаемого биогаза в электричество постоянного тока с утилизацией тепла отводимых продуктов сгорания на отопление и горячее водоснабжение энерго-автономных усадебных домов.
Известен барогальванический конвертор, содержащий циркуляционный газовый контур, включающий электрогенерирующую и компрессорную барогальванические ячейки, каждая из которых выполнена в виде диэлектрического корпуса, твердого электролита, выполненного из материала с ионной проводимостью и установленного в корпусе с возможностью его разделения на полости высокого и низкого давления, электродов, выполненных газопроницаемыми из материала с электронной проводимостью и установленных в полостях высокого и низкого давления в контакте с твердым электролитом. Электрогенерирующая ячейка выполнена с возможностью ее нагревания посредством источника тепла, а компрессорная ячейка выполнена с возможностью ее охлаждения посредством источника холода, при этом полости высокого давления и полости низкого давления обеих ячеек связаны посредством теплообменника-регенератора, а электроды, установленные в полостях низкого давления ячеек электрически связаны между собой, принят за прототип (Патент на изобретение №2080528 «Барогальванический конвертор», автор Белоусов И.Г, 1997, МПК F25B 9/00).
Недостатком прототипа является то обстоятельство, что он не приспособлен и не может эффективно использовать в качестве источника тепла продукты горения сжигаемого биогаза и в качестве источника холода - циркулирующую жидкость-теплоноситель.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание конструкции барогальванического электротеплогенератора, эффективно использующего тепло сжигаемого биогаза.
Поставленная задача достигается тем, что биогазовый барогальванический электротеплогенератор, содержащий циркуляционный газовый контур, включающий электрогенерирующую и компрессорную барогальванические ячейки, каждая из которых выполнена в виде диэлектрического корпуса; твердого электролита, выполненного из материала с ионной проводимостью и установленного в корпусе с возможностью его разделения на полости высокого и низкого давления; электродов, выполненных газопроницаемыми из материала с электронной проводимостью и установленных в полостях высокого и низкого давления в контакте с твердым электролитом. Электрогенерирующая ячейка выполнена с возможностью ее нагревания посредством источника тепла, а компрессорная ячейка выполнена с возможностью ее охлаждения посредством источника холода; при этом полости высокого давления и полости низкого давления обеих ячеек связаны посредством теплообменника-регенератора, а электроды, установленные в полостях низкого давления ячеек электрически связаны между собой, при этом электротеплогенератор дополнительно содержит: цилиндрический корпус-кожух с ножками с перфорированным основанием и боковым запально-смотровым отверстием; коаксиально-цилиндрический тракт вертикального движения вверх продуктов сгорания с турбулизатором потока газов; основную горелку в форме трубчатого обруча с равномерным расположением отверстий в нем для выхода биогаза и подводящим трубопроводом биогаза с краном с ручным приводом; запальную горелку с подводящим трубопроводом биогаза; коаксиальный цилиндрический охладитель системы отопления с циркулирующим через него жидким теплоносителем с краном с электроприводом на входе и краном с ручным приводом на выходе, при этом компрессорная барогальваническая ячейка выполнена в форме коаксиального цилиндра, эквидистантно расположенного внутри охладителя; зонт с обтекателем; теплообменник горячего водоснабжения с вентилями с ручным приводом на входе и выходе, при этом теплообменник выполнен в форме коаксиального цилиндра, внутренняя цилиндрическая поверхность которого приведена в плотный термический контакт с наружной цилиндрической поверхностью тракта движения продуктов сгорания в его конечной верхней части; узел автоматики безопасной работы по тяге и терморегулированию, содержащий магнитный газовый клапан, обеспечивающий полное прекращение подачи биогаза к основной и запальной горелкам при погасании пламени в последней, терморегулятор, обеспечивающий автоматическое регулирование температуры теплоносителя в охладителе, при этом узел автоматики соединен с подводящим трубопроводом биогаза через вентиль с ручным приводом, с отводящими трубопроводами биогаза к запальной и основной горелкам, датчиком тяги, термопарами и электроприводом крана на входе в охладитель; дымоход и теплоизоляцию узлов, при этом электрогенерирующая ячейка выполнена в форме коаксиального цилиндра, внутренняя цилиндрическая поверхность которого, ограничивающая полость высокого давления, приведена в плотный термический контакт с наружной поверхностью коаксиально-цилиндрического тракта движения продуктов сгорания в центральной его части, а электроды и твердый электролит выполнены в форме цилиндров, разделенных на секции, с диэлектрическими прокладками между ними, при этом электроды скоммутированы через штырьковые гермовводы, пропущенные через диэлектрические прокладки; при этом электроды и твердый электролит компрессорной ячейки также выполнены в форме цилиндров, разделенных на секции, с диэлектрическими прокладками между ними, при этом электроды скоммутированы через штырьковые гермовводы, пропущенные через диэлектрические прокладки, при этом регенеративный теплообменник и компрессорная ячейка расположены под электрогенерирующей ячейкой.
На фиг.1 изображена конструкция электротеплогенератора в разрезе;
на фиг.2 - то же, что на фиг.1 - сечение А-А; на фиг.3 - то же, что на фиг.1 - сечение Б-Б; на фиг.4 - диаграмма термодинамического цикла работы электротеплогенератора, зависимость температуры "Т" от энтропии "S"; на фиг.5 - энергетические характеристики электротеплогенератора, зависимость напряжения на электродах ячейки и удельной мощности от плотности тока на электродах ячейки.
Барогальванический электротеплогенератор содержит (фиг.1): 1 - электротеплогенератор; 2 - электрогенерирующая ячейка; 3 - компрессорная ячейка; 4 - диэлектрический корпус ячейки 2; 5 - твердый электролит ячейки 2; 6 - полость высокого давления ячейки 2; 7 - полость низкого давления ячейки 2; 8 - электрод высокого давления ячейки 2; 9 - электрод низкого давления ячейки 2; 10 - диэлектрический корпус ячейки 3; 11 - твердый электролит ячейки 3; 12 - полость высокого давления ячейки 3; 13 - полость низкого давления ячейки 3; 14 - электрод высокого давления ячейки 3; 15 -электрод низкого давления ячейки 3; 16 - теплообменник-регенератор; 17 -первый тракт теплообменника-регенератора; 18 - второй тракт теплообменника-регенератора; 19 - электрическая связь электродов 9 и 15; 20 - цилиндрический корпус-кожух; 21 - ножки; 22 - перфорированное основание; 23 - боковое запально-смотровое отверстие с заслонкой; 24 - коаксиально-цилиндрический тракт вертикального движения верх продуктов сгорания; 25 - турболизатор потока газов; 26 - основная газовая горелка в форме замкнутого трубчатого обруча; 27 - равномерно расположенные отверстия в основной горелке; 28 - основной подводящий трубопровод биогаза к основной горелке; 29 - кран с ручным приводом на основном трубопроводе биогаза; 30 - запальная горелка; 31 - подводящий трубопровод биогаза к запальной горелке; 32 - коаксиальный цилиндрический охладитель компрессорной ячейки системы отопления; 33 - циркулирующий через охладитель жидкий теплоноситель; 34 - кран с электроприводом на трубопроводе теплоносителя на входе в охладитель; 35 - кран с ручным приводом на трубопроводе теплоносителя на выходе из охладителя; 36 - зонт; 37 - обтекатель; 38 - коаксиально-цилинрический теплообменник контура горячего водоснабжения; 39 - вентиль с ручным приводом на трубопроводе с подводимой холодной водой на входе в теплообменник контура горячего водоснабжения; 40 - вентиль с ручным приводом на трубопроводе с отводимой подогретой водой на выходе из теплообменника контура горячего водоснабжения; 41 - внутренняя цилиндрическая поверхность теплообменника контура горячего водоснабжения, приведенная в плотный термический контакт с наружной цилиндрической поверхностью тракта движения продуктов сгорания в его конечной верхней части; 42 - узел автоматики безопасной работы по тяге и терморегулированию, включающий магнитный газовый клапан и терморегулятор, 43 - подводящий трубопровод биогаза к узлу автоматики; 44 - вентиль с ручным приводом на подводящем трубопроводе биогаза к узлу автоматики; 45 - термопара контроля температуры электрода низкого давления 9 электрогенерирующей ячейки 2; 46 - термопара контроля температуры электрода низкого давления 15 компрессорной ячейки 3; 47 - датчик тяги; 48 - дымоход; 49 -теплоизоляция узлов; 50 - цилиндрическая стенка, ограничивающая полость высокого давления электрогенерирующей ячейки 2, приведенная в плотный термический контакт с наружной поверхностью коаксиально-цилиндрического тракта в центральной его части; (фиг.2): 51 - секционный электрод электрода высокого давления 8 ячейки 2; 52 - секционный электрод электрода низкого давления 9 ячейки 2; 53 - секционный электролит твердого электролита 5 ячейки 2; 54 - диэлектрические прокладки; 55 - штырьковые гермовводы; 56 - электрическая коммутация электродов; 57 - наружная клемма секционного электрода 51 электрода высокого давления 8 ячейки 2 для подключения к минусовой клемме аккумуляторной батареи; (фиг.3): 58 - секционный электрод электрода высокого давления 14 ячейки 3; 59 - секционный электрод электрода низкого давления 15 ячейки 3; 60 - секционный электролит твердого электролита 11 ячейки 3; 61 - диэлектрические прокладки; 62 - штырьковые гермовводы; 63 - электрическая коммутация электродов; 64 - наружная клемма секционного электрода 58 электрода высокого давления 14 ячейки 3 для подключения к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
На фиг.4 изображено: (65-66) - процесс выработки электрической энергии в электрогенерирующей ячейке 2 при Т1(мах)=600К; (66-67) - процесс охлаждения перегретого (или сухого) пара (газа) йода низкого давления P2=const=10-2 атм. от Т1(мах)=600К до Т2(min)=400K в первом тракте 17 теплообменника-регенератора 16; (67-68) - процесс сжатия пара йода низкого давления Р2=10-2 атм. при температуре T2(min)=400K до пара высокого давления P1=1 атм. за счет части электрической энергии, выработанной электрогенерирующей ячейкой 2; (68-65) - процесс нагрева пара йода высокого давления P1=1 атм. от Т2(min)=400K до Т1(мах)=600К во втором тракте 18 теплообменника-регенератора 16. Цикл замкнут.
Биогазовый барогальванический электротеплогенератор (фиг.1-4) работает следующим образом.
Открывают вентиль 44. Биогаз по трубопроводу 43 через вентиль 44, блок автоматизации 42 и трубопровод 31 поступает к запальной горелке 30, которую поджигают через боковое запально-смотровое отверстие с заслонкой 23.
Открывают кран с ручным приводом 29, и зажигается основная газовая горелка в форме замкнутого трубчатого обруча 26. Продукты сгорания биогаза в коаксиально-цилиндрическом тракте вертикального движения вверх продуктов сгорания 24 интенсивно перемешиваются с помощью турбулизатора потока газов 25 и через стенку 50 нагревают электрогенерирующую ячейку 2 до температуры Т1(мах)=600К. В ячейке 2 источником электродвижущей силы (ЭДС) служит перепад давления P1 и Р2 рабочего тела на ее электродах 8 и 9. В качестве рабочего тела используется пар йода. Разность термодинамических потенциалов Гиббса для рабочего тела, находящегося при различных давлениях P1 и Р2 в контакте с электродами 8 и 9, является количественной мерой ЭДС ячейки 2.
Рабочий процесс выработки электрической энергии складывается из нескольких стадий. Пар йода из полости высокого давления P1 - 6 проникает через пористый электрод 8 в зону его контакта с твердым электролитом 5. Здесь происходит ионизация атомов или молекул йода путем обмена электронами на поверхности электрода 8 по реакции I 2 + 2 e ¯ 2 I
Figure 00000001
и поступление ионов йода в среду твердого электролита 5, изготовленного, например, из йодистого свинца PbI, с проводимостью по ионам йода. Одновременно с этим происходит обратный процесс в зоне контакта твердого электролита 5 с электродом 9 по реакции 2 I - 2 e ¯ I 2
Figure 00000002
: ионы йода выходят из твердого электролита 5 в виде нейтральных атомов или молекул, обмениваясь электронами с электродом 9.
Макроскопический рабочий процесс выглядит, как течение рабочего тела - йода через ячейку 2 под действием перепада давлений P1 и Р2 так, что ионная составляющая проходит через твердый электролит 5, а электронная составляющая проходит через внешнюю электрическую цепь, подсоединенную к наружным клеммам 57 и 64 генератора 1. Процесс электрогенерации в ячейке 2 (фиг.4) представлен изотермическим процессом (65-66).
Из полости низкого давления 7 ячейки 2 пар йода с давлением P2(min)=10-2 и температурой Т1(мах)=600К поступает в первый тракт 17 теплообменника-регенератора 16, где охлаждается - процесс (66-67) на фиг.4, до температуры Т2(min)=400K после чего поступает в полость низкого давления 13 компрессорной ячейки 3.
За счет части электрической энергии, выработанной электрогенерирующей ячейкой 2, происходит изотермический процесс сжатия пара низкого давления Р2=10-2 атм. при температуре Т2(min)=400K компрессорной ячейки 3 с выделением ею тепла - процесс (67-68) на фиг.4.
Рабочий процесс сжатия в компрессорной ячейке 3 состоит в ионизации пара йода низкого давления Р2=10-2 атм. в полости 13 по реакции I 2 + 2 e ¯ 2 I
Figure 00000003
на границе электрод 15 - электролит 11, перетоке ионов йода через слой электролита 11 под действием градиента электростатического поля, рекомбинации ионов йода на границе электролит 11 - электрод 14 по реакции 2 I - 2 e ¯ I 2
Figure 00000004
в полости высокого давления пара йода 12 - P1=1 атм.
Тепло сжатия пара йода в компрессорной ячейке 3 забирается теплоносителем 33, циркулирующим через коаксиальный цилиндрический охладитель компрессорной ячейки системы отопления 32, и используется на отопление энерго-автономного дома.
Из полости 12 ячейки 3 пар йода с давлением Т1(мах)=1 атм и температурой T2(min)=400K поступает во второй тракт 18 теплообменника-регенератора 16, где нагревается до температуры Т1(мах)=600К - процесс (68-65) на фиг.4 и поступает в полость высокого давления 6 электрогенерирующей ячейки 2. Цикл замкнут (фиг.4). Работа цикла получается в форме электрической энергии, снимаемой с наружных клемм 57 (фиг.2) и 64 (фиг.3), а отводимое от компрессорной ячейки 3 тепло теплоносителем 33 в охладителе 32 идет на отопление дома.
Через коаксиально-цилиндрический теплообменник контура горячего водоснабжения 38 прокачивается холодная вода, которая через стенку 41 аккумулирует тепло уходящих через обтекатель 37, зонт 36 и дымоход 48 газов, нагревается и используется на горячее водоснабжение.
Электродвижущая сила электрогенерирующей ячейки 2 определяется по формуле:
E я ч . 2 = Δ G Z F = R T 1 ( m a x ) Z F l n P 1 P 2 ( 1 )
Figure 00000005
где: ΔG - перепад термодинамического потенциала Гиббса, Дж/моль;
Z - валентность иона йода, переносчика заряда в системе Z=2;
F - число Фарадея, 96500 Кл/моль ≈ 10-4 Кл/моль;
R - газовая постоянная, 1 , 9 8 7 2 к а л м о л ь г р а д
Figure 00000006
P1=1 атм; P2=10-2 атм; Т1(мах)=600К.
Подставляя значения этих величин в формулу (1), получим:
E я ч . 2 = 2 6 0 0 2 , 3 2 2 1 0 4 = 0 , 2 7 6 B ( 2 )
Figure 00000007
ЭДС компрессорной ячейки 3 будет равно:
E я ч . 3 = R T 2 ( m i n ) Z F l n P 1 P 2 = 2 4 0 0 2 , 3 2 2 1 0 4 = 0 , 1 8 4 B ( 3 )
Figure 00000008
Напряжение на электродах 8, 14 (фиг.1) последовательно соединенных двух ячеек 2 и 3 будет равно:
E г е н . = E я ч . 2 E я ч . 3 = 0 , 2 7 6 B 0 , 1 8 4 B = 0 , 0 9 2 B ( 4 )
Figure 00000009
Удельная мощность на электродах 8, 14, последовательно соединенных двух ячеек 2 и 3 будет равна:
W = ( E г е н δ э л е к т р æ э л е к т р I ) I В т / с м 2 ( 5 )
Figure 00000010
В качестве электролита примем йодистый свинец PbI с электропроводимостью æэлектр=0,1 1/Ом·см и толщину электролита примем δэлектр=0,1 см, тогда формула (5) примет вид:
W = ( 0,092 I ) I В т / с м 2 ( 6 )
Figure 00000011
На фиг.5 представлены расчетные значения напряжений на электродах 8, 14 одного модуля (фиг.1) с электрической регенерацией и его удельной мощности, рассчитанные по формулам (1-6), в зависимости от плотности тока на электродах 8, 14. Как видно из графика (фиг.5), при работе в режиме максимальной удельной мощности, составляющей W=2,12·10-3 Вт/м2, напряжение на электродах 8, 14 составит величину 0,046 В при плотности тока на них 0,046 А/см2.
Предельная эффективность цикла (фиг.4) прямого преобразования тепловой энергии сжигаемого биогаза в электрическую энергию (без учета утилизируемой тепловой энергии сжигаемого биогаза на отопление и горячее водоснабжение) будет равна:
η к а р н о = T 1 ( м а х ) T 2 ( m i n ) T 1 ( м а х ) = 0 , 3 3 ( 7 )
Figure 00000012
В предложенном электротеплогенераторе используются дешевые вещества - йод и йодистый свинец. В современных условиях пористые электроды 8, 9, 14, 15 и электродные блоки, включающие пористые электроды и твердый электролит 8, 5, 9 и 14, 11, 15 могут быть изготовлены с использованием новых наноматериалов (нанотрубок из графита) и нанопроцессов (напылением).
Эти обстоятельства являются предпосылкой к снижению удельной стоимости вырабатываемой электроэнергии при одновременной утилизации тепла сжигаемого биогаза на отопление и горячее водоснабжение энергоавтономного дома.

Claims (1)

  1. Биогазовый барогальванический электротеплогенератор, содержащий циркуляционный газовый контур, включающий электрогенерирующую и компрессорную барогальванические ячейки, каждая из которых выполнена в виде диэлектрического корпуса; твердого электролита, выполненного из материала с ионной проводимостью и установленного в корпусе с возможностью его разделения на полости высокого и низкого давления;
    электродов, выполненных газопроницаемыми из материала с электронной проводимостью и установленных в полостях высокого и низкого давления в контакте с твердым электролитом, при этом электрогенерирующая ячейка выполнена с возможностью ее нагревания посредством источника тепла, а компрессорная ячейка выполнена с возможностью ее охлаждения посредством источника холода; при этом полости высокого давления и полости низкого давления обеих ячеек связаны посредством теплообменника-регенератора, а электроды, установленные в полостях низкого давления ячеек, электрически связаны между собой, отличающийся тем, что электротеплогенератор дополнительно содержит: цилиндрический корпус-кожух с ножками с перфорированным основанием и боковым запально-смотровым отверстием; коаксиально-цилиндрический тракт вертикального движения вверх продуктов сгорания с турбулизатором потока газов; основную горелку в форме трубчатого обруча с равномерным расположением отверстий в нем для выхода биогаза и подводящим трубопроводом биогаза с краном с ручным приводом; запальную горелку с подводящим трубопроводом биогаза; коаксиальный цилиндрический охладитель системы отопления с циркулирующим через него жидким теплоносителем с краном с электроприводом на входе и краном с ручным приводом на выходе, при этом компрессорная барогальваническая ячейка выполнена в форме коаксиального цилиндра, эквидистантно расположенного внутри охладителя; зонт с обтекателем; теплообменник горячего водоснабжения с вентилями с ручным приводом на входе и выходе, при этом теплообменник выполнен в форме коаксиального цилиндра, внутренняя цилиндрическая поверхность которого приведена в плотный термический контакт с наружной цилиндрической поверхностью тракта движения продуктов сгорания в его конечной верхней части; узел автоматики безопасной работы по тяге и терморегулированию, содержащий магнитный газовый клапан, обеспечивающий полное прекращение подачи биогаза к основной и запальной горелкам при погасании пламени в последней, терморегулятор, обеспечивающий автоматическое регулирование температуры теплоносителя в охладителе, при этом узел автоматики соединен с подводящим трубопроводом биогаза вентилем с ручным приводом, отводящими трубопроводами биогаза к запальной и основной горелкам, датчиком тяги, термопарами и электроприводом крана на входе в охладитель; дымоход и теплоизоляцию узлов, при этом электрогенерирующая ячейка выполнена в форме коаксиального цилиндра, внутренняя цилиндрическая поверхность которого, ограничивающая полость высокого давления приведена в плотный термический контакт с наружной поверхностью коаксиально-цилиндрического тракта движения продуктов сгорания в центральной его части, а электроды и твердый электролит выполнены в форме цилиндров, разделенных на секции с диэлектрическими прокладками между ними, при этом электроды скоммутированы через штырьковые гермовводы, пропущенные через диэлектрические прокладки; при этом электроды и электролит компрессорной ячейки также выполнены в форме цилиндров, разделенных на секции, с диэлектрическими прокладками между ними, при этом электроды скоммутированы через штырьковые гермовводы, пропущенные через диэлектрические прокладки, при этом регенеративный теплообменник и компрессорная ячейка расположены под электрогенерирующей ячейкой.
RU2011112819/06A 2011-04-05 2011-04-05 Биогазовый барогальванический электротеплогенератор RU2492333C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112819/06A RU2492333C2 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Биогазовый барогальванический электротеплогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011112819/06A RU2492333C2 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Биогазовый барогальванический электротеплогенератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011112819A RU2011112819A (ru) 2012-10-10
RU2492333C2 true RU2492333C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=47079188

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011112819/06A RU2492333C2 (ru) 2011-04-05 2011-04-05 Биогазовый барогальванический электротеплогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492333C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011112819A (ru) 2012-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sghaier et al. Energetic and exergetic parametric study of a SOFC-GT hybrid power plant
CN100533833C (zh) 燃料电池设备内的装置和方法
JP6320204B2 (ja) 燃料電池加熱装置および加熱方法とこれを含む燃料電池装置
JP2008311140A (ja) 高温型燃料電池および高温型燃料電池の制御方法
Henke et al. A validated multi‐scale model of a SOFC stack at elevated pressure
CN104617321A (zh) 直接火焰固体氧化物燃料电池装置及其工作方法
Huang et al. Evaluation of the waste heat and residual fuel from the solid oxide fuel cell and system power optimization
CN210652704U (zh) 车载氢气燃烧装置及氢燃料电池车
JP2017016916A (ja) 燃料電池システム
JP5000867B2 (ja) 燃料電池発電システム
KR101321010B1 (ko) 열전발전을 이용한 독립 전원 공급장치
RU2492333C2 (ru) Биогазовый барогальванический электротеплогенератор
US20220123333A1 (en) Fuel cell module, power generation system, and method of operating fuel cell module
KR101774057B1 (ko) 물의 전기분해와 열분해가 결합된 열병합 발전시스템 및 발전방법
KR100794759B1 (ko) 복합 에너지 발생시스템
RU2449429C1 (ru) Биогазовый барогальванический электротеплогенератор с тепловой регенерацией рабочего тела
JP5147301B2 (ja) 燃料電池システム
RU2440539C1 (ru) Способ преобразования тепловой энергии солнца и/или биогаза в электрическую
RU2628472C1 (ru) Нагревающее устройство для текучей среды
CN217895764U (zh) 一种固态氧化物电解池制氢系统用电加热器
Han et al. Performance Assessment and Parametric Design of a Combined System Consisting of High-Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cell and Absorption Refrigerator
JP7013611B1 (ja) 発電装置及び発電方法
CN114481181B (zh) 一种基于微燃烧供热供电的微型固体氧化物电解制氢装置
CN102832397B (zh) 固体氧化物燃料电池的电池单元、电池组及反应装置
US20160133812A1 (en) Thermoelectric generator