熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统及其工艺技术方案

技术编号:29202664 阅读:25 留言:0更新日期:2021-07-10 00:37
本发明专利技术公开了熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统及其工艺,属于氨分解制氢技术领域,该系统包括太阳能吸热系统、熔盐式储热系统、熔盐再加热系统、氨反应发生系统和熔盐储存系统;所述太阳能吸热系统、熔盐式储热系统、熔盐再加热系统和氨反应发生系统依次通过热盐管道连接,氨反应发生系统、熔盐储存系统和太阳能吸热系统通过冷盐管道连接。本发明专利技术将太阳能转化成热能,对熔盐进行加热,然后将熔盐的热量传递给氨气使氨气分解制氢,本发明专利技术的储热系统可以维持系统进行24小时稳定运行,有利于太阳能的高效利用,借助熔盐的反复利用,可以大大减少运行过程中的材料损耗效率,使得经济成本比现有的电解水制氢低,同时具有更高效,对环境更环保的优点。境更环保的优点。境更环保的优点。

【技术实现步骤摘要】
熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统及其工艺


[0001]本专利技术属于氨分解制氢
,具体涉及熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统及其工艺。

技术介绍

[0002]在工业革命开始以来,由于传统化石能源的开发和利用已经发展到了非常成熟的阶段,大规模的开采和利用不仅造成了资源的开采缺乏,还造成了环境的污染破坏。近些年来,对氢气的研发一直在进行中,世界各国对氢能的研究都给予了一定程度上的重视。氢在自然界中的形式大部分都是以氢原子组成的,氢气都极少存在,因此对氢气的开发利用都只能先从制氢开始,人为生产出氢气。
[0003]目前存在的制氢工艺基本上都是利用电解水制氢,比较新颖的是利用风能发电或者是利用太阳能发电来电解水制氢。这个主要是由于风光发电行业存在的“弃风弃电”现象,通过电解水制氢就可以较好地解决这一问题,但是利用电解水制氢还需要电解质等特殊材料,同时也收到风电和光热间歇性的问题,制氢效果并不能达到最好,而氨分解制氢技术,在理论上就可以实现24小时制氢的效果,通过熔盐塔式技术,利用熔盐将太阳能储存起来,并放在热盐罐中,同时热盐罐也是采用保温技术,将热本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统,其特征在于包括太阳能吸热系统、熔盐式储热系统、熔盐再加热系统、氨反应发生系统和熔盐储存系统;所述太阳能吸热系统、熔盐式储热系统、熔盐再加热系统和氨反应发生系统依次通过热盐管道(4)连接,氨反应发生系统、熔盐储存系统和太阳能吸热系统通过冷盐管道(16)连接。2.如权利要求1所述的熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统,其特征在于,所述的熔盐再加热系统包括过热器(5)和再热器(6),热盐管道(4)分成两管路分别与过热器(5)和再热器(6)的进口连接,过热器(5)和再热器(6)的出口汇成一管路后与氨反应发生系统连接。3.如权利要求2所述的熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统,其特征在于,所述的氨反应发生系统包括氨分解反应器(7)、氨储存罐(8)、氢气储存罐(10)和氮气储存罐(11),过热器(5)和再热器(6)的出口汇成一管路后与氨分解反应器(7)的内部通道的入口连接,氨分解反应器(7)的外部通道通过气体管道(9)分别与氨储存罐(8)、氢气储存罐(10)和氮气储存罐(11)连接,氨分解反应器(7)的内部通道的出口通过冷盐管道(16)与熔盐储存系统连接。4.如权利要求3所述的熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统,其特征在于,所述的熔盐储存系统包括冷盐罐(12)和冷盐泵(13),氨分解反应器(7)的内部通道的出口通过冷盐管道(16)与冷盐罐(12)连接,冷盐罐(12)与冷盐泵(13)连接,冷盐泵(13)通过冷盐管道(16)与太阳能吸热系统连接。5.如权利要求4所述的熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统,其特征在于,所述的太阳能吸热系统包括定日镜场(1)、吸热管(2)和吸热塔(3),定日镜场(1)吸收太阳能给吸热管(2),吸热管(2)设于吸热塔(3)上,冷盐泵(13)通过冷盐管道(16)与吸热管(2)连接,吸热管(2)通过热盐管道(4)与熔盐储热系统连接。6.如权利要求5所述的熔盐塔式太阳能氨分解制氢系统,其特征在于,所述熔盐储热系统包括热盐罐(...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈晨杜伟赵建国钱挺何兴
申请(专利权)人:浙江工业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1