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氢气储存装置

来源:w.w88优德电脑版登录注册   发布时间:2019-12-17   点击量:356

氢气储存装置

MH罐组件(2)具备中空状的金属制外廓部(12),外廓部(12)具有由多个翅片(20)划分而成的多个MH粉末容纳室(22)。多个MH罐组件(2)由第1罐保持器(10)及第2罐保持器(11)约束。各罐保持器(10,11)以通过螺栓(32)将分割的第1~第4保持器部件(28~31)彼此联接固定而构成。第1~第4保持器部件(28~31)分别具有热媒流通的热媒流路(28f~31f),并具有与MH罐组件(2)的侧部形状对应的凹部(33)。通过这些凹部(33)逐个保持多个MH罐组件(2)。

在MH罐组件2的内部,可省略设置在胴部13的底部侧的端板Mb,并将氢流通管18延长到其端面与胴部13的底部抵接,将MH粉末P充填到胴部13的底部。若以这种方式构成,则能够增加可充填到MH罐组件2中的氢的量。

附图说明

(7)凹部33的整个凹面支撑着MH罐组件2。因而,与将MH罐组件插入开孔的板并通过该板支撑MH罐组件的情况相比,MH罐组件2的耐振动性提高。

在第1〜第4保持器部件观〜31的第1侧面28d〜3Id侧,相向的被联接部28a〜31a彼此通过作为联接构件的螺栓32从上方穿过插通孔29c〜31c并与螺纹孔28b〜30b螺合而连结。另外,在第1〜第4保持器部件28〜31的第2侧面28e〜31e侧,相向的被联接部^a〜31a彼此通过作为联接构件的螺栓32从下方穿过插通孔^c〜30c并与螺纹孔^b〜31b螺合而连结。通过相向的被联接部〜31a彼此连结,分割的第1〜第4保持器部件观〜31相互联接固定而一体化。

在氢气储存装置1的装配操作中,首先,置放两罐保持器10、11的第1保持器部件28,并准备多个MH罐组件2,在第1保持器部件28的4个凹部33上配置4个MH罐组件2。接着,将第2保持器部件四配置在第1保持器部件28上并通过螺栓32将第1保持器部件28和第2保持器部件四联接固定,使得第2保持器部件四的下侧的各凹部33与第1保持器部件28上的各MH罐组件2卡合。

(2)多个MH罐组件2由设置在第1罐保持器10及第2罐保持器11上的凹部33逐个地保持。因此,由于能够对MH罐组件2逐个地施加约束力,所以即使不在螺栓32上施加大的紧固力,也能够对各MH罐组件2施加所需的约束力。

对于热媒流路^f〜31f的形状,只要能够在第1〜第4保持器部件观〜31夹持各MH罐组件2的状态下确保第1〜第4保持器部件观〜31具有不破损的强度,便可对其进行更改。例如,可将与热媒流路^f〜31f的延伸方向正交的方向上的截面形状设为椭圆形状。另外,也可在扁平形状的热媒流路28f〜31f内设置肋材,以提高第1〜第4保持器部件观〜31的强度。

接下来,对氢气储存装置1的制造方法进行说明。首先,为了制作MH罐组件2,准备胴部13,在氢流通管18上安装多个翅片20,进而通过焊接将端板Ma、24b与翅片20的长度方向两端部接合,在胴部13内配设包含氢流通管18、翅片20及端板Ma、Mb的装配体。然后,在借助于未图示的注入孔将MH粉末P充填到各容纳室22后,塞住注入孔,密闭容纳室22,其后,通过焊接将设有阀16的圆顶体15与胴部13的开口端部接合。由此,制作了MH罐组件2。这样一来,制作所需数目的MH罐组件2后,转而开始进行氢气储存装置1的装配操作。

另外,在再次向释放氢的氢气储存装置1充填氢(即在使MH粉末P吸留氢)的情况下,阀16切换至氢充填状态,并使氢从阀16流入氢流通管18的氢流通路径19。流入氢流通路径19内的氢在MH罐组件2的整个长度方向范围内流通并扩散。于是,氢经过氢流通管18的细孔与容纳室22内的MH粉末P发生反应,生成氢化物,从而吸留于MH粉末P中。其中,向MH粉末P供给氢,直到各MH罐组件2内的压力达到规定压力(例如lOMPa)。另外,由于氢流通管18具有作为MH粉末P的过滤器的功能,所以即使MH粉末P因反复进行氢的吸留和释放而变成微粉,也能够抑制变成微粉的MH粉末P泄漏到MH罐组件2的外部。

Description

对容纳室22的形状没有特别的限定。例如,可通过将多个翅片制成格子状而划分容纳室22。对于构成翅片20的材料,只要是能够满足所要求的热传导性的金属即可,例如,可由铜构成,也可由铁构成。

实施方式不限于上述内容,例如也可以如下方式进行具体化。热媒流路^f〜31f也可形成为与MH罐组件2接触。例如,也可通过在各凹部33上分别形成槽并使这些槽相互连通而构成热媒流路,从而构成与MH罐组件2接触的热媒流路28f〜31f。该情况下,由于热媒与MH罐组件2的外廓部12直接接触,所以与通过第1〜第4保持器部件观〜31进行热媒与MH粉末P的热交换的情况相比,能够高效率地进行热媒与MH粉末P的热交换。另外,在热媒流路28f〜31f构成为与MH罐组件2接触的情况下,在热媒流路^f内流通的热媒基本上不通过第1保持器部件观而直接与MH罐组件2进行热交换,另外,在热媒流路31f内流通的热媒基本上不通过第4保持器部件31而直接与MH罐组件2进行热交换。因此,在热媒流路28f〜31f构成为与MH罐组件2接触的情况下,第1保持器部件观及第4保持器部件31可由纤维增强塑料或树脂构成。

可在MH罐组件2的排列方向上将罐保持器分割成多个罐保持器部件,而不在堆叠的多个MH罐组件2的层方向上分割罐保持器。

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