RU2510549C1 - Система топливного элемента - Google Patents

Система топливного элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2510549C1
RU2510549C1 RU2012132505/07A RU2012132505A RU2510549C1 RU 2510549 C1 RU2510549 C1 RU 2510549C1 RU 2012132505/07 A RU2012132505/07 A RU 2012132505/07A RU 2012132505 A RU2012132505 A RU 2012132505A RU 2510549 C1 RU2510549 C1 RU 2510549C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
fuel cell
jet devices
fuel element
cables
Prior art date
Application number
RU2012132505/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012132505A (ru
Inventor
Николай Павлович Шаманов
Дмитрий Николаевич Шаманов
Роман Валентинович Красильников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет"
Priority to RU2012132505/07A priority Critical patent/RU2510549C1/ru
Publication of RU2012132505A publication Critical patent/RU2012132505A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510549C1 publication Critical patent/RU2510549C1/ru

Links

Images

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

Изобретение относится к системам топливных элементов, использующих в качестве топливного газа водород. Техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение регулирования расходных характеристик системы циркуляции реагента в зависимости от требуемого для работы топливного элемента количества реагента.
Устройство содержит топливный элемент, использующий газообразный реагент, систему хранения реагента и систему его подачи в топливный элемент, в состав которой входит система циркуляции реагента, включающая блок струйных аппаратов, регуляторы сечения, запорные клапана, причем блок струйных аппаратов содержит по крайней мере два струйных аппарата с разными проходными сечениями и расходными характеристиками, которые соединены параллельно таким образом, что имеют общий напорный коллектор, общую приемную камеру и общий выходной коллектор, при этом перед напорным коллектором установлены электромагнитный запорный клапан, резервный электромагнитный запорный клапан и регулятор сечения, соединенные кабелями с электрическим контроллером. Также при необходимости перед соплами струйных аппаратов могут быть установлены регуляторы сечения, соединенные кабелями с электрическим контроллером. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к системам топливных элементов, использующим в качестве топливного газа водород.
Известна система топливного элемента по патенту РФ №2364991, H01M 8/04, 2009, содержащая средство хранения, в котором хранится жидкий водород, топливный элемент, который использует газообразный водород в качестве топливного газа, средство подачи топлива, которое подает газообразный водород к аноду топливного элемента, систему циркуляции водорода и средство подачи газа выкипания, которое подает газ выкипания, образовавшийся в средстве хранения, в систему циркуляции водорода. При этом средство, осуществляющее циркуляцию водорода, является водородным насосом, а контроллер количества циркулирующего водорода регулирует частоту вращения насоса, когда средство определения устанавливает, что газ выкипания подается в систему циркуляции водорода.
Основной недостаток известной схемы заключается в дополнительных затратах энергии, потребляемой циркуляционным водородным насосом, что в особенности сказывается на малых нагрузках топливного элемента.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является изобретение по патенту США №7550219, 2009. Данная система включает в себя топливный элемент, систему хранения водорода и его подачи к топливному элементу, а также систему циркуляции водорода, в состав которой входят как минимум три струйных аппарата (эжекторных насоса) с разными расходными характеристиками, объединенных в единый корпус (блок), обеспечивающий работу только одного из струйных аппаратов или отключение всех трех аппаратов. При этом в систему циркуляции может быть включен параллельно первому блоку еще как минимум один корпус (блок), объединяющий как минимум три струйных аппарата с характеристиками, отличными от аппаратов, располагаемых в первом корпусе.
К недостаткам прототипа можно отнести технологичную сложность конструкции, а также снижение ее надежности и ресурса службы, вызванные изменением со временем характеристик уплотнительных элементов, обеспечивающих герметизацию одного струйного аппарата от другого, особенно с учетом повышенной текучести водорода. Кроме того, конструктивное оформление блока струйных аппаратов, заявляемое в прототипе, подразумевает, что все они имеют одну длину, что приводит к снижению КПД аппаратов, имеющих большие сечения.
Заявляемое изобретение решает задачу повышения технологичности и надежности системы циркуляции газообразного реагента (водорода или кислорода), уменьшения ее габаритов, а также позволяет обеспечить регулировку количества подаваемого реагента в зависимости от текущей нагрузки на топливный элемент и текущего значения давления в системе циркуляции реагента.
Одна из проблем, встающих перед разработчиком системы подачи реагента в топливный элемент, заключается в обеспечении регулировки количества подаваемого реагента в зависимости от текущей нагрузки на топливный элемент.
При этом рециркуляция неизбежно сопровождается дополнительными потерями энергии. Поэтому оптимизация системы рециркуляции (контура циркуляции) приобретает важное значение с точки зрения КПД электрохимического генератора.
Техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение регулирования расходных характеристик системы циркуляции реагента в зависимости от требуемого для работы топливного элемента количества реагента.
Технический результат достигается тем, что система топливного элемента содержит топливный элемент, использующий газообразный реагент, систему хранения реагента и систему его подачи в топливный элемент, в состав которой входит система циркуляции реагента, включающая блок струйных аппаратов, регуляторы сечения, запорные клапана, причем блок струйных аппаратов содержит по крайней мере два струйных аппарата с разными проходными сечениями и расходными характеристиками, которые соединены в нем параллельно таким образом, что имеют общий напорный коллектор, общую приемную камеру и общий выходной коллектор, при этом перед напорным коллектором установлены электромагнитный запорный клапан, резервный электромагнитный запорный клапан и регулятор сечения, соединенные кабелями с электрическим контроллером. Также при необходимости перед соплами струйных аппаратов могут быть установлены регуляторы сечения, соединенные кабелями с электрическим контроллером.
Предлагаемое изобретение поясняется следующими чертежами:
- на фиг.1 показана принципиальная схема предлагаемой системы топливного элемента с блоком из трех струйных аппаратов;
- на фиг.2 показан продольный разрез блока струйных аппаратов.
На фиг.1 приведена принципиальная схема предлагаемого изобретения. Топливный элемент 1 соединен с системой хранения реагента 2 посредством системы подачи реагента 3 и входящего в ее состав контура циркуляции 4. На входе в контур циркуляции установлены по крайней мере один запорный электромагнитный клапан 5, по крайней мере один резервный запорный клапан 6, а также регулятор сечения 7, соединенные кабелями с электрическим контроллером 8. В состав контура циркуляции входит блок 9 струйных аппаратов, включающий соединенные параллельно как минимум три струйных аппарата 10. При этом струйные аппараты 10 имеют общий напорный коллектор 11, общую приемную камеру 12 и общий выходной коллектор 13. За напорным коллектором 11 установлены регуляторы сечения 14, соединенные кабелями с электрическим контроллером 8.
На фиг.2 изображен продольный разрез блока 9 струйных аппаратов по осям симметрии двух из них. К напорному коллектору 11 присоединены трубопроводы, в которых установлены регуляторы сечения 14, при этом к трубопроводам подсоединены сопла 15 струйных аппаратов 10, выходящие в приемную камеру 12. Между приемной камерой 12 и выходным коллектором 13 расположены и герметизированы путем сжатия тела 16 струйных аппаратов 10. При этом каждый струйный аппарат 10 имеет свои расходные характеристики, определяемые геометрическими характеристиками конфузора 17, цилиндрической части 18 и диффузора 19.
Система топливного элемента работает следующим образом.
Топливный элемент 1 использует для работы реагент, находящийся в системе хранения 2. Реагент из системы хранения 2 поступает в систему подачи 3, из нее - в контур циркуляции 4, а далее - в топливный элемент 1. При этом на входе в контур циркуляции 4 установлен запорный электромагнитный клапан 5, в случае отказа которого в работу вводится резервный запорный клапан 6. Получив реагент для работы, топливный элемент 1 создает на выходе ЭДС холостого хода. В дальнейшем, при увеличении нагрузки на топливный элемент 1, количество потребляемого реагента возрастает. При этом необходимо обеспечить постоянство давления реагента в контуре циркуляции 4 на входе в топливный элемент 1, учитывая неравномерность нагрузки на него.
Эту задачу решает, с одной стороны, электрический контроллер 8, который регулирует открытие и изменение проходного сечения регулятора сечения 7 в зависимости от текущей нагрузки на топливный элемент 1, которая влияет на текущее значение давления реагента на входе в топливный элемент 1. Установки контроллера 8 производятся вручную оператором или по команде компьютерного вычислителя.
С другой стороны, количество подаваемого к топливному элементу реагента регулируется за счет работы струйных аппаратов 10, обеспечивающих циркуляцию реагента. Реагент, поступивший в топливный элемент 1, расходуется не полностью, и после прохождения топливного элемента 1 поступает в контур циркуляции 4, откуда подается в приемную камеру 12 блока 9 струйных аппаратов 10. Реагент, нагнетаемый через сопла 15 струйных аппаратов 10, смешивается внутри конфузора 17 с реагентом, поступившим в приемную камеру 12 и, проходя через цилиндрическую часть 18 и диффузор 19, поступает в топливный элемент 1.
Малый расход реагента обеспечивается за счет работы струйного аппарата 10, имеющего минимальное проходное сечение и рассчитанного на запуск при малом давлении в напорном коллекторе 11. Остальные струйные аппараты при этом работают на малых нагрузках. По мере увеличения нагрузки на топливный элемент требуется обеспечить больший расход реагента, для чего электрический контроллер 8 увеличивает проходное сечение регулятора сечения 7, повышая давление реагента в напорном коллекторе 11. При увеличении давления происходит запуск второго струйного аппарата 10, имеющего большую по сравнению с первым аппаратом расходную характеристику. Аналогично при дальнейшем увеличении давления в напорном коллекторе 11 запускается третий струйный аппарат 10, и последующие струйные аппараты 10, при условии их наличия. Также работа струйных аппаратов 10 может регулироваться с помощью электрического контроллера 8, изменяющего проходные сечения регуляторов сечения 14.
При этом важно то, что параллельное расположение нескольких струйных аппаратов 10 в блоке 9 позволяет существенно сократить максимальную их длину, которая для одного аппарата, способного обеспечить такой же расход реагента, может превышать указанную длину в десять и более раз. Таким образом, решается задача уменьшения габаритов системы топливного элемента, что играет существенную роль при проектировании морской и подводной техники.
Наличие в системе топливного элемента резервного клапана 6 повышает надежность работы системы, что также особенно важно при ее использовании в качестве источника электроэнергии для морских необитаемых и обитаемых подводных аппаратов.
Таким образом, в зависимости от потребностей нагрузки возможно оперативное и эффективное управление подачей в топливный элемент реагента сравнительно простыми известными техническими элементами автоматики, что определяет высокую технологичность заявляемого устройства и его реализацию.

Claims (2)

1. Система топливного элемента, содержащая топливный элемент, использующий газообразный реагент, систему хранения реагента и систему его подачи в топливный элемент, в состав которой входит система циркуляции реагента, включающая в себя регуляторы сечения, запорные клапана и струйные аппараты, отличающаяся тем, что система циркуляции реагента содержит блок струйных аппаратов, включающий по крайней мере два струйных аппарата с разными проходными сечениями и расходными характеристиками, соединенных параллельно таким образом, что аппараты имеют общий напорный коллектор, общую приемную камеру и общий выходной коллектор, при этом перед напорным коллектором установлены электромагнитный запорный клапан, резервный электромагнитный запорный клапан и регулятор сечения, соединенные кабелями с электрическим контроллером.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что перед соплами струйных аппаратов установлены регуляторы сечения, соединенные кабелями с электрическим контроллером.
RU2012132505/07A 2012-07-20 2012-07-20 Система топливного элемента RU2510549C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132505/07A RU2510549C1 (ru) 2012-07-20 2012-07-20 Система топливного элемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012132505/07A RU2510549C1 (ru) 2012-07-20 2012-07-20 Система топливного элемента

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012132505A RU2012132505A (ru) 2014-01-27
RU2510549C1 true RU2510549C1 (ru) 2014-03-27

Family

ID=49957097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012132505/07A RU2510549C1 (ru) 2012-07-20 2012-07-20 Система топливного элемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510549C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2289705C2 (ru) * 2005-02-07 2006-12-20 Тимофеев Михаил Гаврилович Газогенератор - парогазотимотрон
RU2353821C2 (ru) * 2006-09-04 2009-04-27 Анатолий Анатольевич Дядик Способ работы энергогенерирующей системы и энергогенерирующая система для его осуществления
US7550219B2 (en) * 2002-10-22 2009-06-23 Nissan Motor Co., Ltd. Fuel supply apparatus for fuel cell
RU2364991C1 (ru) * 2005-05-25 2009-08-20 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Система топливного элемента
WO2010066462A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-17 Ezelleron Gmbh Fuel cell system with a flexible venturi system for selective, controllable operation
US20100178591A1 (en) * 2006-08-12 2010-07-15 Daimler Ag Apparatus for recirculation of anode exhaust gases of a fuel cell

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7550219B2 (en) * 2002-10-22 2009-06-23 Nissan Motor Co., Ltd. Fuel supply apparatus for fuel cell
RU2289705C2 (ru) * 2005-02-07 2006-12-20 Тимофеев Михаил Гаврилович Газогенератор - парогазотимотрон
RU2364991C1 (ru) * 2005-05-25 2009-08-20 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Система топливного элемента
US20100178591A1 (en) * 2006-08-12 2010-07-15 Daimler Ag Apparatus for recirculation of anode exhaust gases of a fuel cell
RU2353821C2 (ru) * 2006-09-04 2009-04-27 Анатолий Анатольевич Дядик Способ работы энергогенерирующей системы и энергогенерирующая система для его осуществления
WO2010066462A1 (en) * 2008-12-12 2010-06-17 Ezelleron Gmbh Fuel cell system with a flexible venturi system for selective, controllable operation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012132505A (ru) 2014-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210384535A1 (en) Fuel cell start up method
CN113430536B (zh) 一种水电解制氢系统
CN108123162B (zh) 一种以液氢为燃料的燃料电池发电系统
JP4998774B2 (ja) 燃料電池システム
CN101689622B (zh) 用于燃料电池的可变燃料压力控制
CN105186016A (zh) 一种燃料电池系统的电控喷氢压力调节装置
CN114156502A (zh) 一种燃料电池热电联供系统
WO2006063471A3 (en) Alkaline fuel cell system
CN104134810A (zh) 一种高效的燃料流量及压力可控的燃料电池电源系统
CN108123152B (zh) 一种以液氧为氧化剂的燃料电池发电系统
US7943260B2 (en) System and method for recirculating unused fuel in fuel cell application
CN112909309B (zh) 一种带有恒压均质供给分配器的多堆组结构燃料电池系统
CN113140755A (zh) 一种多堆燃料电池氢气供应系统及其控制方法
JP2008196401A (ja) エジェクタを備えたシステム
CN204029931U (zh) 一种高效的燃料流量及压力可控的燃料电池电源系统
RU2510549C1 (ru) Система топливного элемента
CN110247082B (zh) 一种燃料电池供氢系统
CN116722187A (zh) 氢能不断电系统
CN212934677U (zh) 一种氢燃料电池电堆供氢系统
JPWO2006064946A1 (ja) 燃料電池システム
JP2022171698A (ja) 水素流量制御装置
JP2017157283A (ja) タンク遮断弁制御方法
CN102089915B (zh) 减少燃料电池系统中的安全气体的消耗的方法和装置
JP2014160631A (ja) 発電システム及び発電システムの運転方法
CN216947217U (zh) 制氢装置、可再生能源制氢系统