b本发明涉及固态储氢材料领域
背景技术:
1、现有固态储氢制作成粉状,粉状固态储氢材料产生堆积,堆积固态储氢粉阻碍氢气的释放和输出,堆积的固态储氢粉阻碍热量扩散,造成内部储氢粉与加热器边缘的储氢粉温度不同,释放氢气的速度不同,降低储氢材料的储氢性能和储氢效率。
技术实现思路
1、本发明的目的是:1、透孔泡沫金属内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料颗粒封装透孔泡沫金属腔内,封闭透孔泡沫金属安装进储氢容器内,相邻透孔泡沫金属间是空气通道,输入氢气时,进入储氢容器内氢气通过透孔泡沫金属孔进入固态储氢材料颗粒内存储,输出氢气时,输入热量加热透孔泡沫金属和固态储氢材料,透孔泡沫金属内固态储氢材料释放氢气穿过泡沫透孔金属孔和氢气通道进入储氢容器内,有益效果是:1、固态储氢材料颗粒封装进透孔泡沫金属内,透孔泡沫金属防止固态储氢材料颗粒外溢,透孔泡沫金属孔使得氢气能够通畅进出固态储氢材料内,透孔泡沫金属能够快速将氢气进入固态储氢材料颗粒产生的热量传递给储热装置,透孔泡沫金属能够快速将加热器热量传递给固态储氢材料颗粒,使固态储氢材料颗粒充分释放氢气,固态储氢材料颗粒封装进透孔泡沫金属内,减少粉状固态储氢材料产生堆积,解决堆积固态储氢粉阻碍氢气的释放和输出问题,堆积的固态储氢粉阻碍热量扩散问题,固态储氢材料吸收氢气和释放氢气速度更快,减少存储氢气时间和释放氢气时间。2、相邻透孔泡沫铜间设空气通道,空气通道能够快速无阻碍使氢气快速穿过透孔泡沫金属孔进入固态储氢材料颗粒内、固态储氢材料颗粒释放氢气能够快速无阻碍使氢气穿过透孔泡沫金属孔进入储氢容器内,增强储氢和释放氢气效能。3、太阳能电池板发出的直流电存储到直流电存储装置内,直流电存储装置内直流电电解水制氢,电解水氢气进入储氢容器内,氢气通过氢气通道和透孔金属孔进入固态储氢材料颗粒内存储,氢气进入固态储氢材料内释放热量返还到电解水制氢装置内加热水,实现氢气进入固态储氢材料内释放热量再利用,节约能源,降低运行成本。4、高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应,产出氢气,放出热量,高温氢气冷却,冷却氢气进入内装固态储氢材料储氢装置内,冷却氢气穿过氢气通道和金属柱透孔进入固态储氢材料内存储,输出氢气时,高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应放出热量加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气,态储氢材料释放氢气穿过金属柱透孔和氢气通道进入储氢装置内,储氢装置内输出氢气加压后进入高压氢气存储氢气罐存储,高压氢气存储氢气罐存储氢气对外供氢气,优点是:高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应放出热量加热透孔金属柱和固态储氢材料,实现氧化反应放出热量再利用,节约能源,降低运行成本。5、透孔泡沫金属能够将氢气进入固态储氢材料释放热量快速传递给储热材料内存储,透孔泡沫金属能够快速将储热材料内存储热能传递给固态储氢材料颗粒,促进固态储氢材料颗粒快速释放氢气,实现固态储氢材料释放热量再利用,节约能源,降低运行成本。
2、本发明提出的透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢装置,固态储氢材料封装进封闭透孔金属柱腔内,透孔金属柱安装进储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,输入氢气时,进入储氢容器内氢气进入氢气通道和穿过金属柱透孔进入固态储氢材料内存储,输出氢气时,加热器加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气穿过金属柱孔和氢气通道进入储氢容器内,氢气通过储氢容器氢气输出口输出,供客户使用。
3、本发明提出的透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢装置,固态储氢材料封装进封闭透孔金属柱腔内,多个透孔金属柱安装进储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道,输入氢气时,进入储氢容器内氢气进入氢气通道和穿过金属柱透孔进入固态储氢材料内存储,输出氢气时,加热器加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气穿过金属柱孔和氢气通道进入储氢容器内,储氢容器内氢气加压后进入高压氢气存储装置,高压氢气存储装置内高压氢气供用户使用。
4、本发明提出的透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢装置,透孔金属柱内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料封装透孔金属柱内,多个透孔金属柱装入储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道,太阳能电池板发出直流电存储到直流电存储装置内,直流电存储装置内直流电或电网低峰电输入电解水制氢装置,电解水制氢装置产生氢气进入储氢装置和氢气通道内,氢气穿过透孔金属孔进入固态储氢材料内存储,输出氢气时,加热器加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气穿过金属柱孔进入氢气通道和储氢容器内,储氢容器内氢气加压后进入高压氢气存储装置存储。
5、透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢装置,透孔金属柱内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料封装透孔金属柱内,多个透孔金属柱装入储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道,太阳能电池板发出直流电存储到直流电存储装置内,直流电存储装置内直流电或电网低峰电输入电解水制氢装置,电解水制氢装置产生氢气进入储氢装置和氢气通道内,氢气穿过透孔金属孔进入固态储氢材料内存储,输出氢气时,加热器加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气穿过金属柱孔进入氢气通道和储氢容器内,储氢容器内氢气加压后进入高压氢气存储装置存储,氢气穿过透孔金属孔进入固态储氢材料内释放热量返还到电解水制氢装置内,加热水。
6、透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢装置,透孔金属柱内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料封装透孔金属柱内,多个透孔金属柱装入储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道,高温水蒸汽与金属颗粒氧化反应制氢装置内高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应,产出氢气,放出热量,高温氢气冷却,冷却氢气进入内装固态储氢材料储氢装置内,冷却氢气穿过氢气通道和金属柱透孔进入固态储氢材料内存储,输出氢气时,高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应放出热量加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气,态储氢材料释放氢气穿过金属柱透孔和氢气通道进入储氢装置内;8、储氢装置内输出氢气加压后进入高压氢气存储氢气罐存储。
7、本发明提出的透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢装置安装传感器,控制监测系统监测和控制储氢容器和高压氢气存储装置内温度、压力,氢气存储量。
8、本发明提出的透孔金属包括:包括:透孔铜,透孔铝,透孔不锈钢,空心透孔铜,空心透孔铝,空心透孔不锈钢,透孔泡沫铜,透孔泡沫铝,透孔泡沫不锈钢,空心透孔泡沫铜,空心透孔泡沫铝,空心透孔泡沫不锈钢。
9、 透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢方法:1、透孔金属柱内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料封装透孔金属柱内;2、多个透孔金属柱装入储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道;3、太阳能电池板发出直流电存储到直流电存储装置内;4、直流电存储装置内直流电或电网低峰电输入电解水制氢装置,电解水制氢装置产生氢气进入储氢装置和氢气通道内,氢气穿过透孔金属孔进入固态储氢材料内存储; 5、输出氢气时,加热器加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气穿过金属柱孔进入氢气通道和储氢容器内;6、储氢容器内氢气加压后进入高压氢气存储装置存储。
10、 透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢方法:1、透孔金属柱内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料封装透孔金属柱内;2、多个透孔金属柱装入储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道;3、太阳能电池板发出直流电存储到直流电存储装置内;4、直流电存储装置内直流电或电网低峰电输入电解水制氢装置,电解水制氢装置产生氢气进入储氢装置和氢气通道内,氢气穿过透孔金属孔进入固态储氢材料内存储; 5、输出氢气时,加热器加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气穿过金属柱孔进入氢气通道和储氢容器内;6、储氢容器内氢气加压后进入高压氢气存储装置存储;7、氢气穿过透孔金属孔进入固态储氢材料内释放热量返还到电解水制氢装置内,加热水。
11、透孔金属柱内装固态储氢材料储氢用氢方法:1、透孔金属柱内设固态储氢材料存储腔,固态储氢材料封装透孔金属柱内;2、多个透孔金属柱装入储氢容器内,透孔金属柱与储氢容器之间设氢气通道,透孔金属柱间设氢气通道;3、高温水蒸汽与金属颗粒氧化反应制氢装置内高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应,产出氢气,放出热量;4、高温氢气冷却;5、冷却氢气进入内装固态储氢材料储氢装置内,冷却氢气穿过氢气通道和金属柱透孔进入固态储氢材料内存储;6、输出氢气时,高温水蒸汽与铝颗粒氧化反应放出热量加热透孔金属柱和固态储氢材料,固态储氢材料释放氢气;7、固态储氢材料释放氢气穿过金属柱透孔和氢气通道进入储氢装置内;8、储氢装置内输出氢气加压后进入高压氢气存储氢气罐存储。