RU2277273C1 - Автономная система энергопитания - Google Patents
Автономная система энергопитания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2277273C1 RU2277273C1 RU2004134372/09A RU2004134372A RU2277273C1 RU 2277273 C1 RU2277273 C1 RU 2277273C1 RU 2004134372/09 A RU2004134372/09 A RU 2004134372/09A RU 2004134372 A RU2004134372 A RU 2004134372A RU 2277273 C1 RU2277273 C1 RU 2277273C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolyte
- power supply
- electrolyzer
- fuel cells
- supply system
- Prior art date
Links
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 38
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 19
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 19
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 17
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000010790 dilution Methods 0.000 claims abstract description 3
- 239000012895 dilution Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims description 17
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims description 12
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 claims description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000003513 alkali Substances 0.000 abstract 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 4
- 239000005518 polymer electrolyte Substances 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 1
- 238000002565 electrocardiography Methods 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 150000002431 hydrogen Chemical class 0.000 description 1
- 230000003137 locomotive effect Effects 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000011664 signaling Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/50—Fuel cells
Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области автономных систем энергопитания (АСЭП) отдельных объектов, удаленных от линии электропередачи. Согласно изобретению АСЭП содержит внешний источник электроэнергии, электрохимический генератор (ЭХГ) на основе ТЭ, аккумуляторную батарею, электролизер и водородный и кислородный баллоны высокого давления, соединенные посредством трубопроводов и клапанов с соответствующими газовыми полостями ТЭ ЭХГ и электролизера, при этом в качестве ТЭ ЭХГ взяты щелочные ТЭ с контуром циркуляции электролита, в качестве электролизера взят щелочной электролизер, при этом ТЭ ЭХГ и электролизер имеют общий контур циркуляции электролита. Контур циркуляции электролита ТЭ ЭХГ снабжен электролитной емкостью, предназначенной для компенсации изменения объема электролита при работе ТЭ в режиме разбавления, циркуляционным насосом, теплообменником и системой клапанов для подключения контура циркуляции электролита к ТЭ ЭХГ либо к электролизеру. В исходном состоянии свободный объем электролитной емкости равен 1,1÷1,2 объема воды, образованной в ТЭ в результате электрохимической реакции при полном потреблении водорода и кислорода, находящихся в баллонах. В качестве внешнего источника электроэнергии взят возобновляемый источник энергии, в качестве которого может быть солнечная батарея или ветряная энергоустановка, либо и та и другая. ТЭ ЭХГ снабжены датчиком температуры электролита, включенным в цепь управления работой циркуляционного насоса. Техническим результатом изобретения является создание надежной в эксплуатации АСЭП. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к области автономных систем энергопитания (АСЭП) отдельных зданий или объектов, удаленных от электрической сети линии электропередачи, а именно к АСЭП, включающим возобновляемые источники энергии в качестве внешнего источника электроэнергии, электрохимический генератор (ЭХГ), аккумулятор, электролизер и баллоны для хранения реагентов (водорода и кислорода).
Предшествующий уровень техники
Известна АСЭП, включающая электрическую сеть линии электропередачи в качестве внешнего источника энергии, ЭХГ на основе топливных элементов (ТЭ) с полимерным электролитом, инвертор для преобразования и передачи электроэнергии от ЭХГ в электрическую сеть, электролизер, конвертор для питания электролизера постоянным током от электрической сети, баллоны для хранения водорода и систему клапанов для подключения баллонов то к ЭХГ, то к электролизеру (см. пат. США №6660417, кл. Н 01 М 8/18, 2003).
Недостатком указанной АСЭП является ее привязанность к электрической сети, а также низкая надежность, связанная с использованием сложной системы обеспечения баланса воды и тепла в ТЭ с полимерным электролитом, а также необходимостью использования в электролизере специально подготовленной воды.
Известна АСЭП для дизель-электрического локомотива, включающая дизель-электрический генератор в качестве внешнего источника энергии, ЭХГ на основе ТЭ, электролизер, баллоны для хранения водорода и кислорода, емкость воды (см. пат. Канады №2371297, кл. B 60 L 7/00, 2002).
Недостатком указанной АСЭП является недостаточный ресурс работы и низкая надежность, связанные с ограниченным запасом дизельного топлива и воды и низкой надежностью дизель-электрического генератора.
Из известных АСЭП наиболее близкой по совокупности существенных признаков и достигаемому техническому результату является АСЭП, содержащая внешний источник электроэнергии, ЭХГ на основе ТЭ с твердым полимерным электролитом, аккумуляторную батарею, электролизер с твердым полимерным электролитом и водородный и кислородный баллоны, соединенные посредством трубопроводов и клапанов с соответствующими газовыми полостями ТЭ ЭХГ и электролизера (см. пат. США №6610193, кл. Н 01 M 6/00, 2003).
Недостатком указанной АСЭП является ограниченная область ее использования, связанная с потребностью во внешнем источнике воды, а также сложность ее конструкции и технологии эксплуатации, связанные с необходимостью очистки воды, потребляемой от внешнего источника воды.
Задачей изобретения является создание надежной в эксплуатации АСЭП, лишенной указанных недостатков.
Сущность изобретения
Указанный технический результат достигается тем, что АСЭП содержит внешний источник электроэнергии, ЭХГ на основе ТЭ, аккумулятор, электролизер и водородный и кислородный баллоны, соединенные посредством трубопроводов и клапанов с соответствующими газовыми полостями ТЭ ЭХГ и электролизера, при этом в качестве ТЭ ЭХГ взяты щелочные ТЭ с контуром циркуляции щелочного электролита, в качестве электролизера взят щелочной электролизер, при этом ТЭ ЭХГ и электролизер имеют общий щелочной контур электролита. Использование щелочных ТЭ ЭХГ и электролизера позволяет существенно упростить схему и технологию эксплуатации АСЭП, поскольку их можно объединить по щелочному контуру электролита с использованием одного циркуляционного насоса, не требуются внешний источник воды и система ее очистки, что расширяет область возможного использования АСЭП.
Целесообразно, чтобы водородный и кислородный баллоны были снабжены датчиками предельно допустимых значений верхнего и нижнего давлений. По нижнему предельно допустимому значению давления происходит отключение ТЭ ЭХГ от нагрузки, электролизер подключается к внешнему источнику электроэнергии для генерации водорода и кислорода, при этом контур циркуляции щелочного электролита отключается от ТЭ ЭХГ и подключается к электролизеру.
Целесообразно, чтобы контур циркуляции щелочного электролита ТЭ ЭХГ был снабжен электролитной емкостью, предназначенной для компенсации изменения объема электролита, возникающего при работе ТЭ в результате его разбавления водой, образующейся в ТЭ в процессе электрохимической реакции, циркуляционным насосом, теплообменником и системой клапанов для подключения контура циркуляции щелочного электролита к ТЭ ЭХГ либо к электролизеру.
Наличие указанных агрегатов позволяет существенно упростить схему и технологию эксплуатации АСЭП и повысить надежность ее эксплуатации, поскольку работа ТЭ ЭХГ в режиме разбавления не требует сложной системы удаления и поддержания баланса воды. Наличие общего контура циркуляции щелочного электролита и системы клапанов позволяет подключать, в зависимости от режима работы, контур циркуляции электролита к ТЭ ЭХГ либо к электролизеру.
Целесообразно, чтобы в исходном состоянии свободный объем электролитной емкости был равен 1,1÷1,2 объема воды, образованной в ТЭ в результате электрохимической реакции при полном потреблении водорода и кислорода, находящихся в баллонах.
Наличие указанного свободного объема в электролитной емкости существенно упрощает схему АСЭП, поскольку без всяких дополнительных устройств (сигнализаторов, исполнительных механизмов и т.п.) позволяет накопить в контуре циркуляции щелочного электролита всю воду, образующуюся в процессе работы ЭХГ до полного потребления водорода и кислорода из баллонов, а затем при необходимости использовать ее в электролизере для генерации водорода и кислорода.
Целесообразно, чтобы в качестве внешнего источника электроэнергии был взят возобновляемый источник энергии: солнечная батарея, ветряная энергоустановка либо и та и другая. Использование возобновляемых источников энергии позволяет применять АСЭП в удаленных районах, где отсутствуют электрическая сеть линии электропередачи и использовать как энергию солнечного излучения, так и энергию ветра. Кроме того, указанные источники энергии являются экологически чистыми и не наносят ущерба окружающей среде.
Целесообразно, чтобы ТЭ ЭХГ были снабжены датчиком температуры электролита, включенным в цепь управления циркуляционным насосом. Наличие датчика температуры обеспечивает требуемый температурный режим, который поддерживается за счет изменения режима работы циркуляционного насоса по сигналу датчика температуры.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного технического решения. Установлено, что заявленное техническое решение не следует явным образом из известного уровня техники. Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Перечень фигур чертежей
На чертеже представлен один из возможных вариантов выполнения функциональной схемы АСЭП.
АСЭП включает внешний источник электроэнергии 1, например солнечную батарею или ветряную энергоустановку, ЭХГ 2, аккумуляторную батарею 3, электролизер 4, водородный 5 и кислородный 6 баллоны, трубопроводы 7 и клапаны 8, 9 для соединения с соответствующими газовыми полостями ТЭ ЭХГ и электролизера, датчики верхнего и нижнего предельно допустимых значений давлений водорода и кислорода 17, 18 соответственно, контур циркуляции электролита 10 с емкостью 11, циркуляционным насосом 12, теплообменником 13 и системой клапанов 14 для подключения контура циркуляции электролита к ТЭ ЭХГ 2 либо к электролизеру 4. Для контроля рабочей температуры ТЭ ЭХГ 2 снабжены датчиком температуры 15, включенным в цепь управления 16 насосом 12. Емкость электролита 11 в исходном состоянии имеет свободный объем, равный 1,1-1,2 объема воды, образованной в ТЭ в результате электрохимической реакции при полном потреблении водорода и кислорода, находящихся в баллонах 5, 6.
Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения
АСЭП работает следующим образом. Водород и кислород из баллонов 5 и 6 соответственно через клапаны 8, 9 по трубопроводам 7 подается в соответствующие полости ТЭ ЭХГ. ЭХГ генерирует электрический ток, который подается потребителю (не показан). Выделяющееся в ТЭ ЭХГ тепло отводится контуром циркуляции электролита 10 и сбрасывается в окружающую среду в теплообменнике 13. Образующаяся в результате реакции вода накапливается в емкости электролита, вызывая его разбавление и увеличение объема. Свободный объем емкости электролита в исходном состоянии выбирается, исходя из требуемой энергоемкости АСЭП и запаса реагентов в баллонах 5, 6. При расходовании всего запаса реагентов по сигналу датчиков нижнего предельно допустимого значения давления 17, 18 посредством клапанов 14 контур циркуляции электролита отключается от ТЭ ЭХГ и подключается к электролизеру 4, после чего к электролизеру 4 подается электроэнергия от внешнего источника электроэнергии 1. Щелочной электролит подвергается электролизу, образующиеся водород и кислород накапливаются в баллонах 5 и 6 соответственно, при этом клапаны 8, 9 отключают баллоны от ТЭ ЭХГ. При срабатывании датчиков верхнего предельно допустимого значения давления реагентов контур циркуляции электролита 10 отключается от электролизера 4 и подключается к ТЭ ЭХГ. Внешний источник электроэнергии 1 отключается от электролизера 4. Питание потребителей во время переключения составляющих АСЭП производится от аккумуляторной батареи 3.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленная АСЭП может быть реализована на практике с достижением заявленного технического результата, т.е. она соответствует критерию "промышленная применимость".
Claims (9)
1. Автономная система энергопитания, содержащая внешний источник электроэнергии, электрохимический генератор на основе топливных элементов, аккумуляторную батарею, электролизер, водородный и кислородный баллоны, соединенные посредством трубопроводов и клапанов с соответствующими газовыми полостями топливных элементов электрохимического генератора и электролизера, отличающаяся тем, что в качестве топливных элементов электрохимического генератора взяты щелочные топливные элементы с контуром циркуляции электролита, в качестве электролизера взят щелочной электролизер, при этом топливные элементы электрохимического генератора и электролизер имеют общий контур циркуляции электролита.
2. Автономная система энергопитания по п.1, отличающаяся тем, что водородный и кислородный баллоны снабжены датчиками верхнего и нижнего предельно допустимых значений давлений.
3. Автономная система энергопитания по п.1, отличающаяся тем, что контур циркуляции электролита топливных элементов электрохимического генератора снабжен электролитной емкостью, предназначенной для компенсации изменения объема электролита, возникающего при работе топливных элементов в результате его разбавления водой, образующейся в топливных элементах в процессе электрохимической реакции, циркуляционным насосом, теплообменником и системой клапанов для подключения контура циркуляции электролита к топливным элементам электрохимического генератора, либо к электролизеру.
4. Автономная система энергопитания по п.3, отличающаяся тем, что в исходном состоянии свободный объем электролитной емкости равен 1,1÷1,2 объема воды, образованной в топливных элементах в результате электрохимической реакции при полном потреблении водорода и кислорода, находящихся в баллонах.
5. Автономная система энергопитания по п.1, отличающаяся тем, что в качестве внешнего источника электроэнергии взят возобновляемый источник энергии.
6. Автономная система энергопитания по п.4, отличающаяся тем, что в качестве возобновляемого источника электроэнергии взята солнечная батарея.
7. Автономная система энергопитания по п.4, отличающаяся тем, что в качестве возобновляемого источника электроэнергии взята ветряная энергоустановка.
8. Автономная система энергопитания по п.4, отличающаяся тем, что в качестве возобновляемого источника электроэнергии взяты солнечная батарея и ветряная энергоустановка.
9. Автономная система энергопитания по п.1, отличающаяся тем, что топливные элементы электрохимического генератора снабжены датчиком температуры электролита, включенным в цепь управления работой циркуляционного насоса.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004134372/09A RU2277273C1 (ru) | 2004-11-25 | 2004-11-25 | Автономная система энергопитания |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2004134372/09A RU2277273C1 (ru) | 2004-11-25 | 2004-11-25 | Автономная система энергопитания |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2277273C1 true RU2277273C1 (ru) | 2006-05-27 |
Family
ID=36711413
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2004134372/09A RU2277273C1 (ru) | 2004-11-25 | 2004-11-25 | Автономная система энергопитания |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2277273C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2353023C1 (ru) * | 2007-12-24 | 2009-04-20 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Энергоустановка на топливных элементах |
| RU2371813C1 (ru) * | 2008-01-29 | 2009-10-27 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Автономная система энергопитания и способ ее эксплуатации |
| RU2408477C1 (ru) * | 2009-06-08 | 2011-01-10 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Энергетическая установка на топливных элементах для работы в тоннелях |
| RU2416532C1 (ru) * | 2007-02-01 | 2011-04-20 | Тойота Дзидоса Кабусики Каиса | Устройство управления для электрического транспортного средства |
| WO2011049542A1 (ru) * | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Bogdanchenko Alexander Mikhajlovich | Способ получения водорода и энергоустановка на его основе |
| RU2419564C1 (ru) * | 2010-02-09 | 2011-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) | Маневровый локомотив |
| WO2012139176A1 (ru) * | 2011-04-15 | 2012-10-18 | Sekulov Lyubomir | Метод сохранения энергии и изпользовании сохраненной энергии |
| RU2589889C2 (ru) * | 2011-03-17 | 2016-07-10 | Повидиан | Автономная гибридная система электропитания для электрооборудования и блок и способ управления системой |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2076405C1 (ru) * | 1993-11-09 | 1997-03-27 | Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева | Система энергопитания постоянного тока |
| CA2371297A1 (en) * | 2001-02-23 | 2002-08-23 | Donald B. Eckstein | Diesel-electric regenerative hydro power cell |
| US6610193B2 (en) * | 2000-08-18 | 2003-08-26 | Have Blue, Llc | System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel |
| US6660417B1 (en) * | 1999-10-27 | 2003-12-09 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Fuel cell generator |
-
2004
- 2004-11-25 RU RU2004134372/09A patent/RU2277273C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2076405C1 (ru) * | 1993-11-09 | 1997-03-27 | Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева | Система энергопитания постоянного тока |
| US6660417B1 (en) * | 1999-10-27 | 2003-12-09 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Fuel cell generator |
| US6610193B2 (en) * | 2000-08-18 | 2003-08-26 | Have Blue, Llc | System and method for the production and use of hydrogen on board a marine vessel |
| CA2371297A1 (en) * | 2001-02-23 | 2002-08-23 | Donald B. Eckstein | Diesel-electric regenerative hydro power cell |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2416532C1 (ru) * | 2007-02-01 | 2011-04-20 | Тойота Дзидоса Кабусики Каиса | Устройство управления для электрического транспортного средства |
| RU2353023C1 (ru) * | 2007-12-24 | 2009-04-20 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Энергоустановка на топливных элементах |
| RU2371813C1 (ru) * | 2008-01-29 | 2009-10-27 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" | Автономная система энергопитания и способ ее эксплуатации |
| RU2408477C1 (ru) * | 2009-06-08 | 2011-01-10 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Энергетическая установка на топливных элементах для работы в тоннелях |
| WO2011049542A1 (ru) * | 2009-10-22 | 2011-04-28 | Bogdanchenko Alexander Mikhajlovich | Способ получения водорода и энергоустановка на его основе |
| RU2419564C1 (ru) * | 2010-02-09 | 2011-05-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный университет путей сообщения" (СамГУПС) | Маневровый локомотив |
| RU2589889C2 (ru) * | 2011-03-17 | 2016-07-10 | Повидиан | Автономная гибридная система электропитания для электрооборудования и блок и способ управления системой |
| WO2012139176A1 (ru) * | 2011-04-15 | 2012-10-18 | Sekulov Lyubomir | Метод сохранения энергии и изпользовании сохраненной энергии |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN215856359U (zh) | 一种独立式风力发电电解水制氢海上加氢站 | |
| US8445150B2 (en) | Grid frequency-responsive solid oxide fuel cell system | |
| BR112012026923B1 (pt) | dispositivo de estocagem e de restauração de energia elétrica | |
| WO2006105385B1 (en) | Modular regenerative fuel cell system | |
| US9692097B2 (en) | Power-generating system having a fuel cell | |
| RU2277273C1 (ru) | Автономная система энергопитания | |
| CN112615362A (zh) | 一种风光油氢储多能耦合的发电供电控制方法及系统 | |
| ITCO20100003A1 (it) | "sistema generatore di idrogeno per un combustore catalitico ad idrogeno" | |
| RU2371813C1 (ru) | Автономная система энергопитания и способ ее эксплуатации | |
| KR101371986B1 (ko) | 공동주택 연료전지 시스템 | |
| EP1984972B1 (en) | Reversible fuel cell | |
| KR101843973B1 (ko) | 레독스 흐름전지 시스템 | |
| CN113852107A (zh) | 一种集成制储氢系统和燃料电池发电系统的微电网系统 | |
| KR102387117B1 (ko) | 열 및 신재생에너지를 이용한 발전 시스템 | |
| CS226721B2 (en) | Method of energy accumulation with alkali metal storage | |
| CN111900444A (zh) | 一种无人机小型甲醇重整燃料电池配电装置及应用方法 | |
| CN120185046B (zh) | 离网装配式光氢储屋顶建筑模块的控制方法及装置 | |
| WO2009063104A1 (es) | Sistema de producción de hidrogeno y de energía eléctrica a partir de energía fotovoltaica | |
| JP2006210168A (ja) | 2次電池充電システム | |
| KR20230117930A (ko) | 재생에너지 생산장치와 연계된 수전해 시스템 | |
| CN114976120A (zh) | 一种氢和甲醇双燃料应急电源车载动力系统 | |
| KR102672078B1 (ko) | 에탄올 또는 그린 암모니아를 연료로 이용하는 자가 발전 시스템 | |
| KR100778626B1 (ko) | 공동주택 연료전지 시스템 및 그 운영방법 | |
| Borgogna et al. | Innovative power system for autonomous underwater vehicle | |
| RU2811560C1 (ru) | Комбинированная автономная система электроснабжения |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20080415 |
|
| PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20120712 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131126 |