[发明专利]两相氢泵及方法有效

专利信息
申请号: 201080018999.2 申请日: 2010-04-09
公开(公告)号: CN102414429A 公开(公告)日: 2012-04-11
发明(设计)人: D·A·沃茨 申请(专利权)人: 波音公司
主分类号: F02M25/12 分类号: F02M25/12;F02B43/10;F04B15/06;F02M37/00
代理公司: 北京纪凯知识产权代理有限公司 11245 代理人: 赵蓉民
地址: 美国伊*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 两相 方法
【权利要求书】:

1.一种氢泵,包含:

泵壳体,其被配置成通过壳体入口接收液态氢;和

加热机构,其被配置成将所述液态氢汽化为气态氢并且增加其在所述泵壳体内部的压力;

其中:

所述泵壳体被配置成当达到所述气态氢的预定压力时通过壳体出口释放所述气态氢;

所述泵壳体被配置成关闭所述壳体出口并且从所述泵壳体排出剩余气态氢,从而允许额外的液态氢通过所述壳体入口进入所述泵壳体。

2.根据权利要求0所述的氢泵,进一步地包含:

供给槽,该供给槽连接到所述壳体入口,并且被配置成存储所述液态氢。

3.根据权利要求0所述的氢泵,进一步地包含:

入口阀,该入口阀耦合到所述壳体入口,并且操作打开以便在所述泵壳体接收所述液态氢,所述入口阀响应于所述液态氢到达所述泵壳体中液位水平而操作关闭。

4.根据权利要求0所述的氢泵,其中:

所述入口阀响应于所述液态氢降到低于液耗水平而操作打开。

5.根据权利要求0所述的氢泵,进一步地包含:

排出管线,该排出管线在所述泵壳体和所述供给槽之间延伸,用于从所述泵壳体排出剩余气态氢。

6.一种无源氢泵,包含:

供给槽,其被配置用于存储液态氢;

泵壳体,其被连接到所述供给槽,并且被配置用于从所述供给槽接收所述液态氢;

入口阀,其被插入所述供给槽和所述泵壳体之间;

加热机构,其被配置用于在所述泵壳体内部将所述液态氢汽化为气态氢并且增加其压力;

流量控制阀,其被配置为当达到所述泵壳体内部的预定压力时从所述泵壳体释放所述气态氢,所述流量控制阀被配置成当所述泵壳体中的液态氢降到低于液耗水平时关闭;

排出管线,其在所述供给槽和所述泵壳体之间延伸;和

排出阀,其被安装在所述排出管线中,并且被配置成从所述泵壳体排出剩余气态氢到所述供给槽,从而减少所述泵壳体内部的压力,以便液态氢从所述供给槽流入所述泵壳体。

7.根据权利要求6所述的氢泵,进一步地包含:

耦合到所述泵壳体的液位传感器和液耗传感器的至少一个,并且被配置成感测所述泵壳体中所述液态氢的液位水平。

8.根据权利要求6所述的氢泵,进一步地包含:

中间部分,其被插入所述入口阀和所述供给槽之间;

其中所述泵壳体被配置成当所述泵壳体中的液态氢降到低于所述液耗水平时打开所述壳体入口,以便所述泵壳体中的气态氢流入所述中间部分,并且与所述液态氢混合。

9.根据权利要求6所述的氢泵,进一步地包含:

扩散器,其被配置成减小气态氢从所述排出管线排放到所述供给槽的速率。

10.一种抽运氢的方法,包含的步骤有:

在泵壳体中接收液态氢;

在所述泵壳体中将所述液态氢汽化为气态氢;

当达到预定压力时,从所述泵壳体释放所述气态氢;和

从所述泵壳体排出剩余气态氢,以便额外的液态氢流入所述泵壳体。

11.根据权利要求0所述的方法,进一步包含的步骤有:

在汽化所述液态氢之前封闭所述泵壳体。

12.根据权利要求0所述的方法,进一步包含的步骤有:

加热所述泵壳体内部的所述液态氢,从而增加其内部所述气态氢的压力。

13.根据权利要求0所述的方法,其中所述液态氢源于供给槽,排出所述泵壳体中所述剩余气态氢的步骤包含:

排出所述剩余气态氢到供给槽,从而减少所述泵壳体内部的压力,以便所述额外的液态氢流入所述泵壳体。

14.根据权利要求0所述的方法,其中所述排出所述剩余气态氢的步骤包含在从所述泵壳体排出剩余气态氢之前,移除所述气态氢中夹带的液态氢小液滴。

15.根据权利要求0所述的方法,其中所述泵壳体包括将所述供给槽流体耦合到壳体入口的中间部分,所述中间部分被配置成含有液态氢,所述方法进一步包含的步骤有:

当所述泵壳体中液态氢降到低于液耗水平时打开所述壳体入口,以便所述泵壳体中的气态氢流入所述中间部分,并且与所述中间部分中的液态氢混合。

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