RU2277273C1 - Off-line power supply system - Google Patents

Off-line power supply system Download PDF

Info

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
Application number
RU2004134372/09A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Зи Рамизович Каричев (RU)
Зия Рамизович Каричев
Original Assignee
Зия Рамизович Каричев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Зия Рамизович Каричев filed Critical Зия Рамизович Каричев
Priority to RU2004134372/09A priority Critical patent/RU2277273C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2277273C1 publication Critical patent/RU2277273C1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Abstract

FIELD: off-line power supply systems for equipment distant from power transmission lines.
SUBSTANCE: proposed power supply system has external power supply, electrochemical generator built around thermal cells, storage battery, electrolyzer, and high-pressure oxygen cylinders communicating through pipelines and valves with respective gas cavities of electrochemical generator thermal cells; mentioned thermal cells are alkali cells and electrolyzer is alkali electrolyzer; electrochemical generator thermal cells and electrolyzer have common electrolyte circulating loop. This electrolyte circulating loop is provided with electrolyte bowl designed to compensate for changes in electrolyte amount in the course of dilution mode of operation of thermal cells, circulating pump, heat exchanger, and set of valves for connecting electrolyte circulating loop to electrochemical generator thermal cells or to electrolyzer. Free volume of electrolyte bowl equals in original condition 1.1 to 1.2 of that of water produced within thermal sells as result of chemical reaction with hydrogen and oxygen contained in cylinders fully consumed. External power supply is reusable energy source that can be solar battery or wind-electric power unit, or both. Electrochemical generator thermal cells are provided with electrolyte temperature sensor inserted in circulating pump control circuit.
EFFECT: enhanced operating reliability of off-line power supply.
9 cl, 1 dwg

Description

Область техникиTechnical field

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).The invention relates to the field of autonomous energy supply systems (ASEP) of individual buildings or objects remote from the electric network of the power line, namely ASEP, including renewable energy sources as an external source of electricity, an electrochemical generator (ECG), a battery, an electrolyzer and storage cylinders reagents (hydrogen and oxygen).

Предшествующий уровень техникиState of the art

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).Known ASEP, including the electric network of the power line as an external energy source, ECG based on fuel cells (TE) with a polymer electrolyte, an inverter for converting and transmitting electricity from ECG to the electric network, electrolyzer, converter for supplying electrolyzer with direct current from the electric network, hydrogen storage cylinders and a valve system for connecting the cylinders either to the ECG or to the electrolyzer (see US Pat. No. 6,660,417, class H 01 M 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.The disadvantage of this ASEP is its attachment to the electric network, as well as low reliability associated with the use of a complex system for ensuring the balance of water and heat in a fuel cell with a polymer electrolyte, as well as the need to use specially prepared water in the electrolyzer.

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).A known ASEP for a diesel-electric locomotive, including a diesel-electric generator as an external energy source, fuel cell-based ECG, an electrolyzer, cylinders for storing hydrogen and oxygen, a water capacity (see Canadian Pat. No. 2371297, class 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.The disadvantage of this ASEP is an insufficient working life and low reliability associated with a limited supply of diesel fuel and water and low reliability of a diesel-electric generator.

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).Of the known ASEPs, the closest in the set of essential features and the technical result achieved is ASEP containing an external source of electricity, ECG based on TE with solid polymer electrolyte, a battery, an electrolyzer with a solid polymer electrolyte, and hydrogen and oxygen cylinders connected via pipelines and valves with the corresponding gas cavities of the TE ECG and the electrolyzer (see US Pat. No. 6610193, class H 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.The disadvantage of this ASEP is the limited area of its use associated with the need for an external source of water, as well as the complexity of its design and operation technology associated with the need to purify the water consumed from an external source of water.

Задачей изобретения является создание надежной в эксплуатации АСЭП, лишенной указанных недостатков.The objective of the invention is the creation of reliable ASEP, devoid of these disadvantages.

Сущность изобретенияSUMMARY OF THE INVENTION

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.The indicated technical result is achieved by the fact that the ASEP contains an external electric power source, fuel cell-based ECG, an accumulator, an electrolyzer and hydrogen and oxygen cylinders connected by pipelines and valves to the corresponding gas cavities of an ECG thermoelectric cell and an electrolyzer, and alkaline TE is taken as an ECG thermoelectric pump with an alkaline electrolyte circulation circuit, an alkaline electrolyzer was taken as the electrolyzer, while the ECCH thermoelectric cell and the electrolyzer share a common alkaline electrolyte circuit. The use of alkaline TEH ECG and electrolyzer can significantly simplify the scheme and operation technology of ASEP, since they can be combined along the alkaline circuit of the electrolyte using a single circulation pump, an external water source and its purification system are not required, which expands the range of possible use of ASEP.

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.It is advisable that the hydrogen and oxygen cylinders were equipped with sensors of the maximum permissible values of the upper and lower pressures. According to the lower maximum permissible pressure value, the TE ECG is disconnected from the load, the electrolyzer is connected to an external source of electricity to generate hydrogen and oxygen, while the alkaline electrolyte circulation circuit is disconnected from the TE ECG and connected to the electrolyzer.

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.It is advisable that the circulation circuit of the alkaline electrolyte of the TE ECH was equipped with an electrolyte capacity designed to compensate for the change in the volume of the electrolyte that occurs when the TE is diluted with water formed in the TE during the electrochemical reaction, a circulation pump, a heat exchanger and a valve system for connecting the circulation circuit alkaline electrolyte to TE ECG or to the electrolyzer.

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.The presence of these units can significantly simplify the scheme and operation technology of ASEP and increase the reliability of its operation, since the operation of the TE ECG in the dilution mode does not require a complex system for removing and maintaining the water balance. The presence of a common alkaline electrolyte circulation circuit and a valve system allows you to connect, depending on the operating mode, the electrolyte circulation circuit to the ECH electrochemical cell or to the electrolyzer.

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.It is advisable that in the initial state the free volume of the electrolyte capacity was equal to 1.1 ÷ 1.2 the volume of water formed in the fuel cell as a result of the electrochemical reaction with the complete consumption of hydrogen and oxygen in the cylinders.

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.The presence of the indicated free volume in the electrolyte capacitance greatly simplifies the ASEP scheme, since without any additional devices (signaling devices, actuators, etc.), it allows accumulating all the water generated during the operation of the ECG in the alkaline electrolyte circulation circuit until complete consumption of hydrogen and oxygen from cylinders, and then, if necessary, use it in an electrolyzer to generate hydrogen and oxygen.

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.It is advisable that a renewable source of energy be taken as an external source of electricity: a solar battery, a wind power plant, or both. The use of renewable energy sources makes it possible to use ASEP in remote areas where there is no electric network of the power line and use both solar radiation energy and wind energy. In addition, these energy sources are environmentally friendly and do not harm the environment.

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.It is advisable that TE ECGs be equipped with an electrolyte temperature sensor included in the control circuit of the circulation pump. The presence of a temperature sensor provides the required temperature regime, which is maintained by changing the operating mode of the circulation pump by the signal of the temperature sensor.

Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".The analysis of the prior art showed that the claimed combination of essential features set forth in the claims is unknown. This allows us to conclude that it meets the criterion of "novelty."

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".To verify the conformity of the claimed invention with the criterion of "inventive step", an additional search was carried out for known technical solutions in order to identify features that match the distinctive features of the claimed technical solution from the prototype. It is established that the claimed technical solution does not follow explicitly from the prior art. Therefore, the claimed invention meets the criterion of "inventive step".

Перечень фигур чертежейList of drawings

На чертеже представлен один из возможных вариантов выполнения функциональной схемы АСЭП.The drawing shows one of the possible embodiments of the ASEP functional diagram.

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.ASEP includes an external source of electricity 1, for example, a solar battery or a wind power plant, ECG 2, battery 3, electrolyzer 4, hydrogen 5 and oxygen 6 cylinders, pipelines 7 and valves 8, 9 for connecting with the corresponding gas cavities of the EC ECG and electrolyzer, sensors the upper and lower maximum permissible values of hydrogen and oxygen pressures 17, 18, respectively, the circulation circuit of the electrolyte 10 with a capacity of 11, a circulation pump 12, a heat exchanger 13 and a valve system 14 for connecting a circuit electrolyte emulsions to the TE ECG 2 or to the electrolyzer 4. To control the operating temperature, the TE ECG 2 are equipped with a temperature sensor 15 included in the control circuit 16 of the pump 12. The capacity of the electrolyte 11 in the initial state has a free volume equal to 1.1-1.2 volumes water formed in the fuel cell as a result of the electrochemical reaction with the complete consumption of hydrogen and oxygen in the cylinders 5, 6.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретенияInformation confirming the possibility of carrying out the invention

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.ASEP works as follows. Hydrogen and oxygen from cylinders 5 and 6, respectively, through valves 8, 9 through pipelines 7 are supplied to the corresponding cavities of the EC ECG. ECG generates an electric current that is supplied to the consumer (not shown). The heat generated in the ECCH EC heat is removed by the electrolyte circulation circuit 10 and discharged into the environment in the heat exchanger 13. The water resulting from the reaction accumulates in the electrolyte capacity, causing it to dilute and increase in volume. The free volume of the electrolyte capacity in the initial state is selected based on the required energy consumption of the ASEP and the supply of reagents in cylinders 5, 6. When the total supply of reagents is consumed by the signal of the lower pressure limit values 17, 18 by means of valves 14, the electrolyte circulation circuit is disconnected from the ECH and it is connected to the electrolyzer 4, after which electric power is supplied to the electrolyzer 4 from an external source of electricity 1. The alkaline electrolyte undergoes electrolysis, the hydrogen and oxygen formed are filled in cylinders 5 and 6, respectively, while valves 8, 9 disconnect the cylinders from the TEH ECG. When triggered by the sensors of the upper maximum allowable pressure value of the reagents, the electrolyte circulation circuit 10 is disconnected from the electrolyzer 4 and connected to the ECCH thermoelectric generator. An external source of electric power 1 is disconnected from the electrolyzer 4. Power supply to consumers during the switching of ASEP components is made from the battery 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".Based on the foregoing, we can conclude that the claimed ASEP can be implemented in practice with the achievement of the claimed technical result, i.e. it meets the criterion of "industrial applicability".

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.1. An autonomous energy supply system containing an external source of electricity, an electrochemical generator based on fuel cells, a battery, an electrolyzer, hydrogen and oxygen cylinders connected by pipelines and valves to the corresponding gas cavities of the fuel cells of an electrochemical generator and an electrolyzer, characterized in that as The fuel cells of the electrochemical generator were taken alkaline fuel cells with an electrolyte circulation circuit, as an electric the alkaline electrolyzer is taken from the cell, while the fuel cells of the electrochemical generator and the cell have a common electrolyte circulation circuit. 2. Автономная система энергопитания по п.1, отличающаяся тем, что водородный и кислородный баллоны снабжены датчиками верхнего и нижнего предельно допустимых значений давлений.2. The autonomous power supply system according to claim 1, characterized in that the hydrogen and oxygen cylinders are equipped with sensors of upper and lower maximum permissible pressure values. 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.3. The autonomous power supply system according to claim 1, characterized in that the circulation circuit of the electrolyte of the fuel cells of the electrochemical generator is equipped with an electrolyte capacity designed to compensate for changes in the volume of electrolyte that occurs when the fuel cells work as a result of dilution with water formed in the fuel cells during the electrochemical reaction, circulation pump, heat exchanger and valve system for connecting the circuit of the electrolyte circulation to the fuel cells electrochemical eski generator, or to the electrolyzer. 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.4. The autonomous energy supply system according to claim 3, characterized in that in the initial state the free volume of the electrolyte capacity is 1.1 ÷ 1.2 the volume of water formed in the fuel cells as a result of the electrochemical reaction with the complete consumption of hydrogen and oxygen in the cylinders . 5. Автономная система энергопитания по п.1, отличающаяся тем, что в качестве внешнего источника электроэнергии взят возобновляемый источник энергии.5. The autonomous power supply system according to claim 1, characterized in that a renewable energy source is taken as an external source of electricity. 6. Автономная система энергопитания по п.4, отличающаяся тем, что в качестве возобновляемого источника электроэнергии взята солнечная батарея.6. The autonomous power supply system according to claim 4, characterized in that a solar battery is taken as a renewable source of electricity. 7. Автономная система энергопитания по п.4, отличающаяся тем, что в качестве возобновляемого источника электроэнергии взята ветряная энергоустановка.7. The autonomous power supply system according to claim 4, characterized in that a wind power installation is taken as a renewable source of electricity. 8. Автономная система энергопитания по п.4, отличающаяся тем, что в качестве возобновляемого источника электроэнергии взяты солнечная батарея и ветряная энергоустановка.8. The autonomous power supply system according to claim 4, characterized in that a solar battery and a wind power installation are taken as a renewable source of electricity. 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.9. The autonomous power supply system according to claim 1, characterized in that the fuel cells of the electrochemical generator are equipped with an electrolyte temperature sensor included in the control circuit of the circulation pump.
RU2004134372/09A 2004-11-25 2004-11-25 Off-line power supply system RU2277273C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134372/09A RU2277273C1 (en) 2004-11-25 2004-11-25 Off-line power supply system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134372/09A RU2277273C1 (en) 2004-11-25 2004-11-25 Off-line power supply system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2277273C1 true RU2277273C1 (en) 2006-05-27

Family

ID=36711413

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004134372/09A RU2277273C1 (en) 2004-11-25 2004-11-25 Off-line power supply system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2277273C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2416532C1 (en) * 2007-02-01 2011-04-20 Тойота Дзидоса Кабусики Каиса Device to control electrified transport facility
WO2011049542A1 (en) * 2009-10-22 2011-04-28 Bogdanchenko Alexander Mikhajlovich Process for producing hydrogen and power supply apparatus on the basis thereof
WO2012139176A1 (en) * 2011-04-15 2012-10-18 Sekulov Lyubomir Method for energy storage and the use of stored energy
RU2589889C2 (en) * 2011-03-17 2016-07-10 Повидиан Stand-alone hybrid power supply system for electric equipment and system control unit and method

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2416532C1 (en) * 2007-02-01 2011-04-20 Тойота Дзидоса Кабусики Каиса Device to control electrified transport facility
WO2011049542A1 (en) * 2009-10-22 2011-04-28 Bogdanchenko Alexander Mikhajlovich Process for producing hydrogen and power supply apparatus on the basis thereof
RU2589889C2 (en) * 2011-03-17 2016-07-10 Повидиан Stand-alone hybrid power supply system for electric equipment and system control unit and method
WO2012139176A1 (en) * 2011-04-15 2012-10-18 Sekulov Lyubomir Method for energy storage and the use of stored energy

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110654520A (en) Ship direct-current networking system adopting fuel cell and ship applying same
BR112012026923B1 (en) electrical energy storage and restoration device
WO2006105385B1 (en) Modular regenerative fuel cell system
EP2869377A1 (en) Power generation system
US20110008696A1 (en) Grid frequency-responsive solid oxide fuel cell system
ITCO20100003A1 (en) "HYDROGEN GENERATOR SYSTEM FOR A HYDROGEN CATALYTIC COMBUSTOR"
RU2277273C1 (en) Off-line power supply system
WO2013190581A1 (en) Unit for the accumulation of electrical energy via production of methane
RU2371813C1 (en) Autonomous power supply system and method of its operation
KR101371986B1 (en) Fuel sell system of apartment house
CA2676370C (en) Reversible fuel cell
CS226721B2 (en) Method of energy accumulation with alkali metal storage
CN212676319U (en) Unmanned aerial vehicle small-size methanol reforming fuel cell distribution device
WO2009063104A1 (en) System for producing hydrogen and electricity from photovoltaic energy
CN101170178B (en) Fuel battery system for apartment building and control method of the system
CN112615362A (en) Wind, light, oil and hydrogen storage multi-energy coupling power generation and supply control method and system
CN116544470A (en) Pile stability test system for proton exchange membrane fuel cell
CN113113922B (en) Comprehensive energy supply system
Popel’ et al. Modern kinds of electric energy storages and their application in independent and centralized power systems
CN113852107A (en) Micro-grid system integrating hydrogen storage system and fuel cell power generation system
CN114976120A (en) Vehicle-mounted power system of hydrogen and methanol dual-fuel emergency power supply
WO2007077820A1 (en) Fuel battery system adaptable to emergency condition
RU2811560C1 (en) Combined autonomous power supply system
KR101878365B1 (en) Redox Flow Battery System
KR20210053367A (en) Electric power generating system using heat and new recycled energy

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