СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЩЕЛОЧНОЙ БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТОЧНОГО ТИПА Российский патент 2006 года по МПК H01M8/08 H01M8/04 

Описание патента на изобретение RU2290725C2

Изобретение относится к источникам питания постоянного тока, точнее к энергоустановкам (ЭУ) на топливных элементах (ТЭ), работающим на кислороде и водороде. При этом рассматриваются ТЭ проточного типа (или с "прокачкой электролита"), работающие при постоянной циркуляции щелочного раствора.

Известно, что запуск ЭУ на ТЭ проводится обычно саморазогревом: просто начинают подавать в батарею топливных элементов (БТЭ) рабочие газы и прокачивают через нее раствор щелочи. Используется также нагрев от постороннего источника электроэнергии. Такие способы, принятые за аналоги [1], занимают достаточно много времени, либо требуют значительных затрат электроэнергии от внешнего источника, при этом перед этим БТЭ должна храниться при достаточно высокой температуре окружающей среды. Запустить такую БТЭ при отрицательных температурах невозможно - в щелочном растворе начинается кристаллизация, его вязкость возрастает на два порядка и т.д. Например, 30% раствор КОН уже при температуре плюс 5°С мутнеет и становится киселеобразным.

От недостатков такого способа пуска БТЭ свободно техническое решение [2], принятое за прототип. В этом случае перед запуском ЭУ (двигатель) прогревается горячей жидкостью, циркулирующей в контуре разогрева. При этом нагрев жидкости производится с помощью газовой горелки.

Недостатками прототипа являются следующие его особенности:

1. Разогревающая жидкость не является рабочим телом ЭУ (двигателя), она - лишь промежуточный теплоноситель. Поэтому если применять такой способ запуска к БТЭ, содержащей много теплоемкого щелочного раствора, процесс передачи тепла от промежуточного теплоносителя к рабочему щелочному раствору сильно затянется.

2. Такой способ не действует в том случае, если газовая горелка не работает (например, нет газа).

Задачей предлагаемого решения является, таким образом, сокращение времени прогрева БТЭ, содержащей значительное количество теплоемкого щелочного раствора, а также обеспечение возможности пуска такой БТЭ в случае, когда внешние источники отсутствуют (например, в аварийной ситуации).

Задача решается тем, что при эксплуатации щелочной батареи топливных элементов проточного типа, включающей разогрев ее и ее рабочего щелочного раствора, а также последующую подачу рабочих газов, разогрев батареи топливных элементов производят, прокачивая через нее рабочий щелочной раствор, предварительно нагретый в адиабатических условиях, а подачу рабочих газов производят после их нагрева рабочим щелочным раствором, при этом разогрев рабочего щелочного раствора производят путем растворения в воде кристаллической щелочи либо путем разбавления водой более концентрированного раствора этой щелочи.

Суть предлагаемого способа заключается в следующем. Щелочные БТЭ проточного типа содержат достаточно много водного раствора щелочи. Например, БТЭ с сухим весом ˜60 кг требует для своей работы ˜25 л раствора. Поскольку же теплоемкость воды (˜4 кДж/кг) заметно больше теплоемкости материалов, из которых изготовлена батарея (˜1 кДж/кг), при нагревании такой БТЭ большая часть тепла расходуется на нагревание раствора. В связи с этим целесообразно нагреть раствор отдельно от батареи, а затем уже нагретым циркулирующим раствором прогреть саму батарею. Можно также этим же раствором нагреть и рабочие газы перед их подачей в ТЭ.

Кроме того, в предложении используется возможность получить горячий щелочной раствор не путем разогрева холодного, а с помощью тепла гидратации (растворения) кристаллической щелочи, то есть в процессе приготовления самого раствора. Как показала практика, при приготовлении 30% NaOH температура готового раствора повышается почти до 100°С.

Для БТЭ с упомянутыми выше весовыми характеристиками (сухой вес - 60 кг, вес щелочного раствора ˜30 кг) выделяющегося при гидратации тепла достаточно, чтобы разогреть БТЭ (с щелочью) до 50÷60°С при начальной температуре батареи 0÷20°С. Таким образом, можно разогреть до рабочей температуры даже "захоложенную" БТЭ, не используя внешних источников энергии.

Это может оказаться полезным при пуске ЭУ на щелочных ТЭ в нештатной ситуации (например, при аварийной ситуации в условиях холода).

Осуществляется предлагаемый способ следующим образом. Холодный щелочной раствор, находящийся вне БТЭ, нагревают до расчетной температуры (превышающей рабочую температуру БТЭ) и начинают прокачивать через батарею до тех пор, пока она не нагреется до минимальной рабочей температуры. После этого в БТЭ подают рабочие газы, и батарея начинает саморазогрев до своей оптимальной рабочей температуры. Чтобы не охлаждать БТЭ рабочими газами (например, при отрицательных температурах воздуха) их можно предварительно пропустить через этот же щелочной раствор и нагреть, до той же температуры, что и БТЭ (для этого можно использовать газожидкостные теплообменники, размещенные в щелочном растворе).

В некоторых ситуациях (например, когда нагреватель щелочи не работает) горячий щелочной раствор получают, растворяя в воде расчетное количество кристаллической щелочи и не допуская охлаждения полученного раствора (например, в теплоизолированной емкости), после чего все действия повторяются. Вместо кристаллической щелочи можно использовать также ее более концентрированный раствор, но разогрев будет при этом меньше.

Положительным эффектом в данном техническом решении является:

- возможность ускоренного пуска БТЭ с уменьшенными энергозатратами на прогрев батареи;

- возможность прогрева БТЭ до минимальной рабочей температуры без использования внешних источников энергии;

- возможность запуска щелочной БТЭ проточного типа при низких температурах окружающей среды.

Данные обстоятельства дают возможность использовать данное техническое решение при эксплуатации автономных ЭУ с щелочными ТЭ, в том числе при низких температурах окружающей среды.

Литература

1. Н.В.Коровин. Электрохимические генераторы, М., (стр.93), 1974 г.

2. Предпусковой нагреватель на газовом топливе, RU пат. 2138676, 1997 г.

Похожие патенты RU2290725C2

название год авторы номер документа
ЭНЕРГОУСТАНОВКА С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2009
  • Глухих Игорь Николаевич
  • Челяев Владимир Филиппович
  • Щербаков Андрей Николаевич
RU2417487C1
ПУСКОВОЙ МОДУЛЬ ВОДОРОДОВОЗДУШНОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 2007
  • Глухих Игорь Николаевич
  • Щербаков Андрей Николаевич
RU2357333C2
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ (КИСЛОРОДНЫХ) ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2003
  • Каричев З.Р.
  • Блатов Д.А.
  • Юзефовский Александр Исаакович
  • Зеленщиков Н.И.
  • Соколов Б.А.
  • Худяков С.А.
  • Никитин В.А.
RU2245594C1
Энергетическая установка замкнутого цикла с твердополимерными топливными элементами 2021
  • Сайданов Виктор Олегович
  • Савчук Николай Александрович
  • Ландграф Игорь Казимирович
  • Бут Константин Павлович
RU2774852C1
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2005
  • Каричев Зия Рамизович
RU2280924C1
ЭНЕРГОУСТАНОВКА С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2015
  • Кузеванов Вячеслав Семенович
  • Курьянов Василий Николаевич
  • Султанов Махсуд Мансурович
  • Терентьев Геннадий Федорович
RU2594895C1
ТОПЛИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И БАТАРЕЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2012
  • Порембрский Владимир Игоревич
  • Калинников Александр Александрович
  • Баранов Иван Евгеньевич
  • Коробцев Сергей Владимирович
  • Цырин Александр Алексеевич
  • Островский Сергей Владимирович
  • Каргопольцев Владимир Андреевич
  • Устинов Анатолий Викторович
RU2504868C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОМ МАТРИЧНОМ ТОПЛИВНОМ ЭЛЕМЕНТЕ СО ЩЕЛОЧНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ 2008
  • Матренин Владимир Иванович
  • Кондратьев Дмитрий Геннадьевич
  • Щипанов Игорь Викторович
  • Потанин Андрей Васильевич
  • Шихов Евгений Геннадьевич
  • Большаков Константин Геннадьевич
  • Поспелов Борис Сергеевич
  • Овчинников Анатолий Тихонович
RU2373615C1
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ЭНЕРГОПИТАНИЯ И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2008
  • Глухих Игорь Николаевич
  • Челяев Владимир Филиппович
  • Щербаков Андрей Николаевич
RU2371813C1
ЭНЕРГОУСТАНОВКА ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 2020
  • Баранов Иван Евгеньевич
  • Акелькина Светлана Владимировна
  • Спасов Дмитрий Дмитриевич
  • Меншарапов Руслан Максимович
  • Иванова Наталия Анатольевна
RU2736883C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЩЕЛОЧНОЙ БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТОЧНОГО ТИПА

Изобретение относится к источникам питания постоянного тока, точнее к энергоустановкам (ЭУ) на топливных элементах (ТЭ), работающим на кислороде, водороде и проточном щелочном электролите. Согласно изобретению способ эксплуатации щелочной батареи ТЭ проточного типа включает разогрев ее и ее рабочего щелочного раствора, а также последующую подачу рабочих газов. Разогрев батареи топливных элементов производят, прокачивая через нее рабочий щелочной раствор, предварительно нагретый в адиабатических условиях путем растворения в воде кристаллической щелочи или путем разбавления более концентрированного раствора щелочи водой, а подачу рабочих газов производят после их нагрева рабочим щелочным раствором. Техническим результатом изобретения является: возможность ускоренного пуска батареи ТЭ с уменьшенными энергозатратами на прогрев батареи; возможность прогрева батареи ТЭ до минимальной рабочей температуры без использования внешних источников энергии; возможность запуска щелочной батареи ТЭ проточного типа при низких температурах окружающей среды.

Формула изобретения RU 2 290 725 C2

Способ эксплуатации щелочной батареи топливных элементов проточного типа, включающий разогрев ее и ее рабочего щелочного раствора, а также последующую подачу рабочих газов, отличающийся тем, что разогрев батареи топливных элементов производят, прокачивая через нее рабочий щелочной раствор, предварительно нагретый в адиабатических условиях путем растворения в воде кристаллической щелочи или путем разбавления водой более концентрированного раствора этой щелочи, а подачу рабочих газов производят после их нагрева рабочим щелочным раствором.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2290725C2

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ (КИСЛОРОДНЫХ) ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2003
  • Каричев З.Р.
  • Блатов Д.А.
  • Юзефовский Александр Исаакович
  • Зеленщиков Н.И.
  • Соколов Б.А.
  • Худяков С.А.
  • Никитин В.А.
RU2245594C1
Способ заглушения торцов тонкостенных труб 1986
  • Ющенко Константин Андреевич
  • Шнайдер Бенцион Иосифович
  • Погребиский Давид Мойсеевич
  • Олифер Георгий Онуфриевич
  • Потапенко Лариса Андреевна
  • Македонский Виктор Михайлович
  • Крыжненко Анатолий Сидорович
  • Сердюк Евгений Гаврилович
SU1419844A1
US 4596749 A, 24.06.1986
РЕЗНИКОВ Г.Л
Электрохимические генераторы
- М.: ВИНИТИ, 1974, с.37-38.

RU 2 290 725 C2

Авторы

Глухих Игорь Николаевич

Щербаков Андрей Николаевич

Челяев Владимир Филиппович

Даты

2006-12-27Публикация

2005-02-01Подача