Аккумуляторная емкость

 

-т-- =-о д g (: Д Я g F п11670774

ИЗОЫ ЕтЕНИЯ

Сойз Oeeirrettих

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт, свид-ву (22) Заявлено 21.11.77 (21) 2545520/23-26 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51) М. Кл.2

F 17С 11/00

Государственный комитет (43) Опубликовано 30.06.79. Бюллетень № 24 (53) УДК 66.07.2 (088.8) по делам изооретений и открытий (45) Дата опубликования описания 30.06.79 (72) Автор изобретения

И. T. Гл ады ш ев (71) Заявитель (54) АККУМУЛЯТОРНАЯ ЕМКОСТЬ

Изобретение относится к устройству для заправки, хранения, транспортировки, автоматической дозированной выдачи газообразного водорода, например, как топлива в камеру сгорания двигателей.

В настоящее время газообразный водород является перспективным видом топлива, имеющего удельную тягу 500 кг с/кг.

В последние годы появились перспективные устройства транспортировки и хранения газообразного водорода, содержащие поглотители из вещества, способного сорбировать (поглощать) при отрицательных температурах и выделять при нагревании водород. Эта способность есть, например, у гидрида титана (1).

Однако гидрид титана удсрживает атомы водорода в своей кристаллической решетке достаточно прочно.

Выделение водорода из гидрида титана начинается при температуре фазовых превращений, т. е. начиная от 400 С, и завершается при 1000 С, что требует мощных нагревательных устройств.

Известна аккумуляторная емкость, содержащая порошкообразный поглотитель, связывающий газообразный водород, нагреватель и регулирующий клапан (2).

Поглотитель выполнен из гидрида магния и водород начинает выделяться из него при

300 С, т. е. данному устройству также присущи недостатки аналога.

Цель изобретения — повышение экономичности за счет понижения температуры

5 выделения водорода.

Для этого поглотитель выполнен из сплава никслида титана, предварительно подвергнутого холодному пластическому растяхкеншо.

Кроме того, с целью повышения точности дозпрованпя водорода, регулирующий клапан емкости снабжен приводным элементом, выполненным нз нпкелпда титана.

Сплав никслпда титана поглощает газо15 образный водород прн комнатной тсмпсратурс, а интенсивное выделение его пдст уже прп 70 — 100 С.

Предварительная обработка сплава нпкелпда титана холодным Itëàñòè÷åcêïì растяжением позволяет повысить его сорбцпонную способность.

Данный поглотитель взрывобсзопассн, и заправка указанной емкости и автоматическая дозированная выдача газообразного водорода при нагревании может повторяться неограниченное число раз.

Данная аккумуляторная емкость с поглотнтслем нз сплава нпкелида титана может работать в разных диапазонам темпе30 ратур от 120 до 60 С.

670774

Конструкция аккумуляторной емкости представлена на чертеже.

Аккумуляторная емкость содержит корпус-рубашку 1 емкости из нержавеющей стали, поглотитель 2 из сплава NiTi (никелид титана), перфорированную трубу 3 для выхода водорода, термоэлектрический нагреватель 4, вентиль 5 заправочный, регулирующий клапан 6, приводной элемент 7 из никелида титана, пружину 8.

Работа аккумуляторной емкости осуществляется следующим образом.

При заправке-зарядке клапан 6 плотно перекрывает выходное отверстие за счет пружины 8. Через вентиль 5 подается газообразный водород под давлением 20—

30 кг/см2 до полной заправки-зарядки.

Время заправки определяется объемом емкости. Во время работы вентиль 5 перекрывается, включается термоэлектрический нагреватель 4. Нагревая поглотитель до температуры фазового превращения от 70 до 150 С, создаются условия интенсивного выделения водорода. Одновременно нагревается приводной элемент 7, выполненный из сплава NiTi, в виде проволоки, который сокращаясь, сжимает пружину 8 и открывает клапан 6. В это время газообразный водород через отверстия в перфорированной трубе 3 устремляется к потребителю. При прекращении нагрева термоэлектрическим нагревателем 4 приводной элемент 7 возвращается в исходное положение, освобождая пружину 8, которая под действием своих сил прижимает вновь клапан 6, перекрывая выходное отверстие для газообразного водорода. При регулировании температуры емкости посредством нагревателя процесс поступления водорода или прекращения подачи его может быть автоматически управляем.

Формула изобретения

1. Аккумуляторная емкость, содержащая порошкообразный поглотитель, связывающий газообразный водород, нагреватель и

15 регулирующий клапан, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности путем понижения температуры выделения водорода, поглотитель выполнен из сплава никелида титана, предварительно подвергнутого холодному пластическому растяжению.

2. Аккумуляторная емкость по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности дозирования водорода, ре 5 гулирующий клапан снабжен приводным элементом, выполненным из никелида титана.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Дешман С. Научные основы вакуумной техники. М., 1964, с. 21.

2. Патент США Мю 3478165, кл. 48-190, 1969.

670774

Составитель Г. Ольшанская

Корректор В. Петрова

Текред А. Камышникова

Редактор Т. Пилипенко

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 1303/15 Изд. Мг 108 Тираж 621 Подписное

IHQ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Аккумуляторная емкость Аккумуляторная емкость Аккумуляторная емкость 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству, транспортированию и использованию баллонного ацетилена и может быть использовано при производстве ацетиленовых баллонов
Изобретение относится к производству, транспортированию и использованию баллонного ацетилена и может быть использовано при производстве ацетиленовых баллонов

Изобретение относится к системам хранения сжиженного природного газа под давлением (СПГД-топлива) от примерно 1035 до примерно 7590 кПа и при температуре от примерно -123 до примерно -62oС и подачи испаряющегося СПГД-топлива для сгорания в двигателе

Изобретение относится к области водородной энергетики - аккумулированию и хранению водорода

Изобретение относится к области водородной энергетики, аккумулированию и хранению водорода, используемому в химическом, транспортном машиностроении и других отраслях промышленности
Наверх