一种液氢燃料电池中的冷能分配系统、装置及使用方法与流程
技术特征:
1.一种液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,所述进气管路(5)的两端分别与制冷气体入口(18)、绝热罩(1)连通,所述进气管路(5)自制冷气体罐朝向绝热罩(1)方向依次设有变频压缩机(3)、第一电磁阀(4)和第一温度传感器(6)。
3.根据权利要求1所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,所述出气管路(21)自背离绝热罩(1)方向依次设有气体冷能绝热存储罐、第二温度传感器(15)和第二电磁阀(14)。
4.根据权利要求3所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,所述出气管路(21)的制冷气体出口(23)处设有三通管,以使所述制冷气体出口(23)流出的气体经第二电磁阀(14)后还可进入制冷气体入口(18),或所述制冷气体出口(23)流出的气体与用气设备连通。
5.根据权利要求1所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,所述液体换热组件包括液体换热器(11),所述输氢管(2)穿过液体换热器(11)设置。
6.根据权利要求5所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,所述液体换热组件还包括进液管路(7),所述进液管路(7)的两端分别与制冷液入口(19)和液体换热器(11)连接,自所述制冷液入口(19)朝向液体换热器(11)依次设有第三电磁阀(8)、变频泵(9)和第三温度传感器(10)。
7.根据权利要求6所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,其特征在于,所述液体换热组件还包括出液管路(22),所述出液管路(22)与液体换热器(11)连接,自所述出液管路(22)背离液体换热器(11)方向上依次设有第四温度传感器(13)和第四电磁阀(12)。
8.一种装置,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的液氢燃料电池中的冷能分配系统,还包括液氢燃料电池。
9.一种装置使用方法,用于使用权利要求8所述的装置,其特征在于,液氢存储器(17)内的液氢流经输氢管(2),待冷却气体经进气管路(5)进入绝热罩(1)内,待冷却气体与输氢管(2)内的液氢进行热量交换,以使待冷却气体的温度降低后经出气管路(21)流出;待与气体换热组件换热完成后,输氢管(2)内的氢会与液体换热组件进行换热,最后进入液氢燃料电池的进氢端(20)内。
10.根据权利要求9所述的装置的使用方法,其特征在于,包括以下步骤:
技术总结
本发明涉及液氢燃料电池技术领域,具体涉及一种液氢燃料电池中的冷能分配系统、装置及使用方法。一种液氢燃料电池中的冷能分配系统,包括:气体换热组件,包括绝热罩,绝热罩设有容纳空间,绝热罩分别与进气管路和出气管路连通,进气管路适于通入待冷却气体;输氢管,进口端适于与液氢存储器管路连接,出口端适于液氢燃料电池的进氢端连接,输氢管的部分管路设于绝热罩内;液体换热组件,设于绝热罩与燃料电池的进氢端之间,液体换热组件内容纳有待冷却液体,输氢管穿过液体换热组件设置。本发明解决为液氢燃料提供氢气时,由液氢到氢气过程需要液氢吸收热量、释放冷量,而产生的冷量往往在使用中存在着应用环境单一、导致冷量被低效利用问题。
技术研发人员:韩瑜,朱子勇,罗天培,卜玉,吴光中,周善波,赵一鸣,张伟
受保护的技术使用者:北京航天试验技术研究所
技术研发日:
技术公布日:2024/11/18
技术研发人员:韩瑜,朱子勇,罗天培,卜玉,吴光中,周善波,赵一鸣,张伟
技术所有人:北京航天试验技术研究所
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