[发明专利]一种无人机用制氢加氢中继站及控制方法在审

专利信息
申请号: 201910168457.6 申请日: 2019-03-06
公开(公告)号: CN109723965A 公开(公告)日: 2019-05-07
发明(设计)人: 李根蒂;刘勇 申请(专利权)人: 北京中电丰业技术开发有限公司
主分类号: F17C5/06 分类号: F17C5/06;F17C13/02;F17C13/00;B64F1/36
代理公司: 北京世誉鑫诚专利代理事务所(普通合伙) 11368 代理人: 孙国栋
地址: 100070 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 气动球阀 增压装置 加氢 中继站 高压储氢罐组 氢气加注系统 输出端 制氢 低压储氢罐组 氢气储存系统 氢气瓶 输入端 水电解制氢系统 氢燃料电池 自来水过滤 模块集中 依次连接 单向阀 可移动 模块化 体积小
【权利要求书】:

1.一种无人机用制氢加氢中继站,其特征在于,包括:

自来水过滤系统(1),至少包括水质监测机构;

与所述自来水过滤系统(1)的输出端连接的水电解制氢系统(2);

氢气储存系统(3),至少包括低压储氢罐组(31)和高压储氢罐组(32);

氢气加注系统(4),至少包括增压装置(42)和为所述增压装置(42)提供压缩气源的压缩气源补偿机构(41),其中,所述低压储氢罐组(31)的输入端连接所述水电解制氢系统(2)的输出端,所述低压储氢罐组(31)的输出端通过单向阀(46)连接所述增压装置(42)的输入端,所述高压储氢罐组(32)的一端通过第一气动球阀(43)连接所述增压装置(42)的输入端,所述高压储氢罐组(32)的另一端通过第二气动球阀(44)连接所述增压装置(42)的输出端,所述高压储氢罐组(32)的另一端还通过第二气动球阀(44)和第三气动球阀(45)连接无人机氢气瓶(6),所述增压装置(42)的输出端通过第三气动球阀(45)连接无人机氢气瓶(6)。

2.根据权利要求1所述的无人机用制氢加氢中继站,其特征在于,还包括电路控制系统(5),提供动力电源并实时监测系统运行状态,所述系统运行状态包括压力、温度、流量、液位、氢气泄露状况。

3.根据权利要求1所述的无人机用制氢加氢中继站,其特征在于,所述水电解制氢系统(2)包括氢气发生装置(21)和氢气纯化装置(22),其中,所述氢气发生装置(21)的输入端连接所述自来水过滤系统(1),所述氢气发生装置(21)的输出端连接所述氢气纯化装置(22)的输入端,所述氢气纯化装置(22)的输出端连接所述低压储氢罐组(31)的输入端。

4.根据权利要求3所述的无人机用制氢加氢中继站,其特征在于,所述氢气发生装置(21)为电解槽。

5.根据权利要求1所述的无人机用制氢加氢中继站,其特征在于,所述增压装置(42)为气动式增压泵。

6.根据权利要求1所述的无人机用制氢加氢中继站,其特征在于,所述氢气储存系统(3)内设置第一气压检测器和第二气压检测器,其中,所述第一气压检测器用于检测低压储氢罐组(31)内的压力,所述第二气压检测器用于检测高压储氢罐组(32)内的压力。

7.一种无人机用制氢加氢中继站的控制方法,其特征在于,包括:

接收到制氢请求信息后,设备开始制氢并实时检测氢气存储系统内的氢气储量;

当氢气储量达到第一阈值时,氢气存储系统开始增压存储;

当接收到加注请求,且氢气储量到达第二阈值时,提示是否开始为氢气瓶加注,其中,所述第二阈值大于所述第一阈值;

当接收到加注请求,且氢气储量未到达第二阈值时,提示继续制氢或者继续加注。

8.根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于,所述增压存储具体包括:

氢气存储系统中的低压储氢罐组通过氢气加注系统向氢气存储系统中的高压储氢罐组内存储氢气。

9.根据权利要求7所述的控制方法,其特征在于,在接受到制氢请求信息前,还包括:

当接收到开启系统的请求信息后,无人机用制氢加氢中继站进行自检,并开启循环水泵,检测项目包括水箱液位是否在预设值以内、温度是否正常、氢气压力是否正常,循环水流量是否正常,电解槽水质是否正常、氢气泄露是否超标。

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