RU128399U1 - Высокотемпературный электрохимический модуль - Google Patents

Высокотемпературный электрохимический модуль Download PDF

Info

Publication number
RU128399U1
RU128399U1 RU2012148145/07U RU2012148145U RU128399U1 RU 128399 U1 RU128399 U1 RU 128399U1 RU 2012148145/07 U RU2012148145/07 U RU 2012148145/07U RU 2012148145 U RU2012148145 U RU 2012148145U RU 128399 U1 RU128399 U1 RU 128399U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
temperature electrochemical
electrolytic cells
electrochemical module
plug
Prior art date
Application number
RU2012148145/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Николаевич Волощенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Priority to RU2012148145/07U priority Critical patent/RU128399U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU128399U1 publication Critical patent/RU128399U1/ru

Links

Images

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

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

1. Высокотемпературный электрохимический модуль, состоящий из последовательно соединенных основных электролитических элементов цилиндрической формы с расположенной внутри модуля подводящей трубкой и закрытым крышкой свободным концом модуля, отличающийся тем, что основные электролитические элементы имеют на боковых поверхностях отверстия, в которых установлены вставные электролитические элементы цилиндрической формы с заглушенным свободным концом.2. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1, отличающийся тем, что диаметры вставного и основного электролитического элементов находятся в соотношении 1/(10÷20), а диаметр и длина вставного электролитического элемента находятся в соотношении 1/(5÷10).3. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1 и 2, отличающийся тем, что высокотемпературный электрохимический модуль снабжен отводящей трубкой, к торцу которой прикреплена сборка основных электролитических элементов.4. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1-3, отличающийся тем, что крышка модуля имеет конусное отверстие, через которое проходит подводящая трубка, снабженная конусным расширением и расположенная соосно внутри отводящей трубки.5. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1-4, отличающийся тем, что на внутренней поверхности отводящей трубки и внешней поверхности подводящей трубки установлены экранные перегородки, перекрывающие межтрубный просвет.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к энергетике и может быть использовано при разработке эффективных энергоустановок на основе высокотемпературных твердооксидных электрохимических устройств для получения кислорода из воздуха или водорода и кислорода из воды, а также некоторых типов топливных элементов малой мощности.
Известны высокотемпературные электрохимические модули с цилиндрическими электролитическими элементами, изготовленными из твердого электролита на основе диоксида циркония с нанесенными на поверхность двумя электродами, анодом и катодом, для различных электрохимических устройств, например, электролизеров, топливных элементов и т.п. (пат. США №4520082, пат. РФ №2199172).
Известен высокотемпературный электрохимический модуль, состоящий из последовательно соединенных электролитических элементов цилиндрической формы с расположенной внутри модуля подводящей трубкой и закрытым крышкой свободным концом модуля, принятый за прототип (патент ФРГ №2614727).
Недостатками данного технического решения являются малая удельная объемная плотность мощности, а также потери тепла излучением изнутри модуля по подводящей трубке, что приводит еще и к перекосу теплового поля модуля с возможным выходом из строя за счет растрескивания керамического электролита.
Техническим результатом, на которое направлено предлагаемое техническое решение является увеличение удельной объемной плотности мощности и недопущение потерь тепла изнутри модуля.
Для достижения указанного результата предложен высокотемпературный электрохимический модуль, состоящий из последовательно соединенных основных электролитических элементов цилиндрической формы с расположенной внутри модуля подводящей трубкой и закрытым крышкой свободным концом модуля, причем основные электролитические элементы имеют на боковых поверхностях отверстия, в которых установлены вставные электролитические элементы цилиндрической формы с заглушенным свободным концом, а диаметры вставного и основного электролитических элементов находятся в соотношении 1/(10÷20), а диаметр и длина вставного электролитического элемента находятся в соотношении 1/(5÷10). Кроме того, модуль снабжен отводящей трубкой, к торцу которой прикреплена сборка основных электролитических элементов, крышка модуля имеет конусное отверстие, через которое проходит подводящая трубка, снабженная конусным расширением и расположенная соосно внутри отводящей трубки, а на внутренней поверхности отводящей трубки и внешней поверхности подводящей трубки установлены экранные перегородки, перекрывающие межтрубный просвет.
Совокупность приведенных выше существенных признаков приводит к тому, что удельная объемная плотность мощности за счет вставных электролитических элементов при указанном соотношении размеров увеличивается в 3÷5 раз, а потери тепла за счет излучения изнутри модуля исключены за счет экранных перегородок в межтрубном пространстве и открытого конца подводящей трубки, располагаемого за пределами крышки модуля. Дополнительным преимуществом предлагаемого технического решения является рекуперация тепла при соосном расположении подводящей и отводящей трубок.
На фиг.1 приведена схема предлагаемого высокотемпературного электрохимического модуля в разрезе, где
1 - основной электролитический элемент,
2 - вставной электролитический элемент,
3 - крышка модуля,
4 - отводящая трубка,
5 - подводящая трубка,
6 - межэлементная связка,
7 - кольцевая экранная перегородка на отводящей трубке,
8 - кольцевая экранная перегородка на подводящей трубке.
На фиг.2 приведена схема одного электролитического элемента для предлагаемого высокотемпературного электрохимического модуля.
На фиг.3 приведена схема одного электролитического элемента вид сверху.
Предлагаемый высокотемпературный электрохимический модуль состоит из набора основных электролитических элементов 1 с отверстиями, в которых установлены вставные электролитические элементы 2. Свободный конец модуля закрыт крышкой 3 с конусным отверстием, в котором размещается конец подводящей трубки 5 с конусным расширением. Другой конец модуля прикреплен к отводящей трубке 4. Элементы скреплены между собой межэлементной связкой 6. В межтрубном пространстве на подводящей и отводящей трубках установлены кольцевые экранные перегородки 7 и 8. На поверхность электролитических элементов нанесены электроды: на внешней поверхности катод, на внутренней поверхности - анод, через межэлементную связку 6 катод предыдущего элемента соединен с анодом последующего (на фиг.1 вышерасположенного) элемента, образуя таким образом последовательно соединенный по току электрохимический модуль.
Предлагаемый высокотемпературный электрохимический модуль работает следующим образом. В режиме получения кислорода из воздуха (режим кислородного насоса) по подводящей трубке 5 подают воздух, поступающий к внешним электродам модуля. За счет подаваемого напряжения на внешнем электроде - катоде, происходит восстановление кислорода воздуха до двухзарядного иона, который переносится через твердый электролит к внутреннему электроду - аноду, на котором окисляется до молекулярного кислорода и выделяется во внутреннее пространство модуля и отводится по отводящей трубке. В режиме электролиза водяного пара по подводящей трубке подается водяной пар к внешним электродам модуля. За счет подводимого напряжения происходит разложение воды на водород, остающийся в межмодульном пространстве, и ион кислорода, переносимый через твердый электролит к внутреннему электроду и выделяющийся в виде молекулярного кислорода во внутреннее пространство модуля. При диаметре основного электролитического элемента 10 мм и вставного элемента 0,5 мм при длине 5 мм удельная объемная мощность модуля увеличивается в 5,3 раза, а при диаметре, соответственно, 15 мм и 1 мм и длине 10 мм увеличивается в 3,9 раза.
Излучение горячего пространства элементов блокируется экранными перегородками в межтрубном пространстве и не вызывает охлаждения элементов и искажение температурного поля. При прохождении подводимых веществ - воздуха или водяного пара, и отводимого кислорода по трубкам происходит рекуперация тепла между ними через стенку подводящей трубки, что является дополнительным преимуществом предлагаемого технического решения.
Таким образом, предлагаемый высокотемпературный электрохимический модуль позволит достичь увеличения удельной объемной плотности мощности в 3÷5 раз и избежать потерь тепла изнутри модуля.

Claims (5)

1. Высокотемпературный электрохимический модуль, состоящий из последовательно соединенных основных электролитических элементов цилиндрической формы с расположенной внутри модуля подводящей трубкой и закрытым крышкой свободным концом модуля, отличающийся тем, что основные электролитические элементы имеют на боковых поверхностях отверстия, в которых установлены вставные электролитические элементы цилиндрической формы с заглушенным свободным концом.
2. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1, отличающийся тем, что диаметры вставного и основного электролитического элементов находятся в соотношении 1/(10÷20), а диаметр и длина вставного электролитического элемента находятся в соотношении 1/(5÷10).
3. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1 и 2, отличающийся тем, что высокотемпературный электрохимический модуль снабжен отводящей трубкой, к торцу которой прикреплена сборка основных электролитических элементов.
4. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1-3, отличающийся тем, что крышка модуля имеет конусное отверстие, через которое проходит подводящая трубка, снабженная конусным расширением и расположенная соосно внутри отводящей трубки.
5. Высокотемпературный электрохимический модуль по п.1-4, отличающийся тем, что на внутренней поверхности отводящей трубки и внешней поверхности подводящей трубки установлены экранные перегородки, перекрывающие межтрубный просвет.
Figure 00000001
RU2012148145/07U 2012-11-13 2012-11-13 Высокотемпературный электрохимический модуль RU128399U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148145/07U RU128399U1 (ru) 2012-11-13 2012-11-13 Высокотемпературный электрохимический модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148145/07U RU128399U1 (ru) 2012-11-13 2012-11-13 Высокотемпературный электрохимический модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU128399U1 true RU128399U1 (ru) 2013-05-20

Family

ID=48804443

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148145/07U RU128399U1 (ru) 2012-11-13 2012-11-13 Высокотемпературный электрохимический модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU128399U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102438987B1 (ko) 물의 수소 및 산소로의 전환을 통하여 전력을 생성하기 위한 시스템, 기구 및 방법
CN108411325A (zh) 一种太阳能电解水制氢系统
CN108486596A (zh) 一种风电电解水制氢系统
KR20160063151A (ko) 전해액 주입 필터 및 이를 이용한 아연-브롬 레독스 흐름전지
RU2012103741A (ru) Система преобразования энергии с усиленным электрическим полем
CN102104150A (zh) 蚊香型流场分布结构的双极板
CN208395286U (zh) 一种风电电解水制氢系统
KR20110113514A (ko) 표면 처리된 카본 펠트 전극을 가지는 레독스 플로우 이차 전지
CN103296298B (zh) 一种管式固体氧化物燃料电池的发电单元、电池堆及其组装方法
CN204173960U (zh) 净化水体的装置
RU128399U1 (ru) Высокотемпературный электрохимический модуль
RU2501890C1 (ru) Электролизер для получения водорода и кислорода из воды
CN103094592B (zh) 一种等离子碱性燃料电池
KR102266282B1 (ko) 알칼리 수전해조 스택
RU133653U1 (ru) Электрохимический модуль для твердоэлектролитного кислородного насоса
CN202930503U (zh) 一种大容量钠氯化镍单体平板电池及其电池组
CN203150656U (zh) 一种等离子碱性燃料电池
CN102477560A (zh) 从水蒸汽中电解制取氢能源技术设备
RU2013125922A (ru) Электрохимический аппарат для получения озона и генератор водорода
JP2010285679A (ja) ブラウンガス発生装置
CN101724854A (zh) 氢能源从水蒸汽中电解制取技术设备
CN218710887U (zh) 一种电解水制氢设备
CN218596531U (zh) 一种以海水为原料的制氢设备
CN103887550B (zh) 污泥作为燃料固体氧化物燃料电池的制备方法
US20170104232A1 (en) Mini hydrogen battery charger