本技术涉及一种镁基固态储氢材料的活化、储氢及发电系统,包含活化模块、储氢模块和发电模块。活化模块负责提升储氢材料的储氢性能,实现高密度储氢和快速吸/放氢。
背景技术
目前现有的储氢方式有高压气态储氢、低温液态储氢以及固态储氢三种储存方式。高压气态储氢技术成熟,但其安全性低且储氢密度低;液态氢虽具有较高的储氢密度,但其能耗较高且对于储存容器有严格要求;而相较于其他储氢技术,固态储氢具有体积储氢密度高、安全性高、长期储氢无泄漏等优势,被誉为是最具有发展前景的储氢方式。且通过氢燃料电池,实现氢能到电能的转换,可以实现储能与供电的灵活性、促进新能源消纳以及电网的“消峰填谷”。
但镁基材料的活化、储能及发电是一个复杂的过程,涉及到管路及阀门的安装位置且需要准确的吸/放氢温度及压力条件。CN 110788331A公布了一种储氢合金充氢及活化处理装置。所述充氢及活化装置通过容置体和第一壳体及之间的真空层构成保温隔热结构,第一壳体和第二壳体之间的换热腔通过隔板进行分隔,通过冷水和热水在环形换热管的交替使用,以满足储氢材料的充气及活化处理。但是该装置在但是该装置在活化过程中仅通过真空泵和真空阀进行抽真空,未考虑到在抽真空后装置内可能还存在残留的活性气体,存在一定安全隐患;该装置在提升其热管理性能时,其内部存放储氢材料的空间大幅度减少,装置的体积储氢密度较低。
基于上述背景,亟需设计一套基于镁基固态储氢技术的氢储能及发电装置,以镁基固态储氢材料作为储氢材料,实现储氢材料的活化、氢气储存以及氢能向电能转换等功能。
实现思路