Энергетическая установка подводного аппарата
Изобретение относится к энергетическим установкам (ЭУ), содержащим электрохимические генераторы (ЭХГ) с кислородно-водородными топливными элементами (ТЭ), и может быть использовано в составе электроэнергетической системы (ЭЭС) подводного аппарата (ПА). Согласно изобретению ЭУ ПА содержит ЭХГ с кислородо-водородными ТЭ, соединенные друг с другом блок хранения жидкого кислорода и испаритель жидкого кислорода с магистралью подачи кислорода в ЭХГ и резервуар хранения воды, соединенный магистралью слива воды с ЭХГ; введены последовательно соединенные резервуар хранения метанола, смеситель, испаритель, блок топливных конверторов и блок разделения газов, который своим выходом по водороду подстыкован к магистрали подачи водорода в электрохимический генератор; кроме того, в установку введены соединенные друг с другом блок ожижения углекислоты и блок хранения жидкой углекислоты, при этом блок ожижения углекислоты соединен с выходом по углекислоте блока разделения газов и с испарителем жидкого кислорода, а резервуар хранения воды соединен магистралью подачи воды со смесителем. Техническим результатом использования изобретения является отсутствие необходимости создавать смежные дорогостоящие системы термостатирования и хранения жидкого водорода. Кроме того, исключаются несанкционированные утечки газообразного водорода из системы его хранения и тем самым существенно повышается пожаровзрывобезопасность установки. 1 ил.
Изобретение относится к энергетическим установкам (ЭУ), содержащим электрохимические генераторы (ЭХГ) с кислородно-водородными топливными элементами (ТЭ), и может быть использовано в составе электроэнергетической системы (ЭЭС) подводного аппарата (ПА).Известна ЭУ ПА, содержащая подключенный к ЭЭС ЭХГ с кислородно-водородными ТЭ, блок хранения жидкого кислорода с газификатором и устройство хранения водорода в интерметаллидных соединениях, способных поглощать и выделять газообразный водород [1].Недостатками этого аналога являются большая масса и стоимость интерметаллида. Кроме того, выделение и поглощение водорода идет соответственно при нагревании и охлаждении интерметаллида при определенных температурах и давлениях. Это требует сложной системы терморегулирования и больших энергозатрат. При размещении интерметаллида вне прочного корпуса ПА задача обеспечения необходимого теплового режима существенно усложняется, так как существенной становится температура забортной воды.Более близкой по технической сущности к предлагаемой ЭУ является ЭУ ПА, содержащая подключенный к ЭЭС ЭХГ с кислородо-водородными ТЭ и генерацией водорода на борту ПА путем парового риформинга метанола [2].Установка содержит блок хранения жидкого кислорода, резервуар сбора реакционной воды из ЭХГ, а также последовательно соединенные блок топливных конверторов (паровой риформер) и блок разделения газов, соединенной своим выходом по водороду с ЭХГ. Для приготовления водоспиртовой смеси используется реакционная вода. Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.Недостатком его является то, что образующийся при риформинге углекислый газ выбрасывается за борт, что неприемлемо, так как при этом возможно образование пузырькового следа. Хранить же отработанный углекислый газ на борту проблематично, поскольку требует значительных объемов и энергозатрат на его компремирование.Техническим результатом использования предлагаемого решения является отсутствие необходимости создавать крупногабаритные системы хранения углекислого газа на борту ПА. Кроме того, существенно повышается пожарозврывобезопасность установки.Эти задачи решаются за счет того, что в ЭУ ПА, содержащую электрохимический генератор с кислородно-водородными топливными элементами, соединенные друг с другом блок хранения жидкого кислорода и испаритель жидкого кислорода с магистралью подачи кислорода в электрохимический генератор, резервуар хранения воды, соединенный магистралью слива воды с электрохимическим генератором, а также последовательно соединенные резервуар хранения метанола, смеситель, соединенный магистралью подачи воды с резервуаром хранения воды, испаритель, блок топливных конверторов и блок разделения газов, который своим выходом по водороду подстыкован к входу электрохимического генератора, введены соединенные друг с другом блок ожижения углекислоты и блок хранения жидкой углекислоты, при этом блок ожижения углекислоты соединен с выходом по углекислоте блока разделения газов, а испаритель жидкого кислорода имеет тепловой контакт с блоком ожижение углекислоты.Сущность изобретения иллюстрируется чертежом, отражающим схему ЭУ ПА, где обозначено:1 - резервуар хранения метанола;2 - смеситель;3 - испаритель;4 - блок топливных конверторов;5 - блок разделения газов;6 - электрохимический генератор (ЭХГ);7 - резервуар хранения воды;8 - блок ожижения углекислоты;9 - блок хранения жидкого кислорода;10 - испаритель жидкого кислорода;11 - блок хранения жидкой углекислоты.Резервуар хранения метанола 1 сообщается с магистралью подачи со смесителем 2, в который подается также вода из резервуара хранения воды 7. Из смесителя 2 водоспиртовая смесь подается в испаритель 3, соединенный с блоком топливных конверторов 4. Блок разделения газов 5 подключен в ЭХГ 6 и блоку ожижения углекислоты 8, имеющему тепловой контакт с испарителем жидкого кислорода 10. Испаритель жидкого кислорода 10 в свою очередь подключен к блоку хранения жидкого кислорода 9, а блок ожижения углекислоты 8 к блоку хранения жидкой углекислоты 11.Для получения газообразного водорода, необходимого для ЭХГ, используется в данном случае не жидкий водород, а метанол, в котором водород находится в связанном виде. Это обстоятельство и обеспечивает упомянутые ранее достоинства предлагаемого решения (безопасность, дешевизну, длительность хранения и др.).Выделение водорода из метанола осуществляется путем его парового риформинга - реакции, используемой в химической промышленности для переработки углеводородов [3]


















Формула изобретения
Энергетическая установка подводного аппарата, содержащая электрохимический генератор с кислородо-водородными топливными элементами, соединенные друг с другом блок хранения жидкого кислорода и испаритель жидкого кислорода с магистралью подачи кислорода в электрохимический генератор, резервуар хранения воды, соединенный магистралью слива воды с электрохимическим генератором, а также последовательно соединенные резервуар хранения метанола, смеситель, испаритель, блок топливных конверторов и блок разделения газов, который своим выходом по водороду подстыкован ко входу электрохимического генератора, отличающаяся тем, что в установку введены соединенные друг с другом блок ожижения углекислоты и блок хранения жидкой углекислоты, при этом блок ожижения углекислоты соединен с выходом по углекислоте блока разделения газов и с испарителем жидкого кислорода, а резервуар хранения воды соединен магистралью подачи воды со смесителем.РИСУНКИ
Рисунок 1