RU202317U1 - Электролитическая ячейка - Google Patents
Электролитическая ячейка Download PDFInfo
- Publication number
- RU202317U1 RU202317U1 RU2020130825U RU2020130825U RU202317U1 RU 202317 U1 RU202317 U1 RU 202317U1 RU 2020130825 U RU2020130825 U RU 2020130825U RU 2020130825 U RU2020130825 U RU 2020130825U RU 202317 U1 RU202317 U1 RU 202317U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microspheres
- perforated disks
- electrodes
- cylindrical dielectric
- diameter
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B1/00—Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
- C25B1/01—Products
- C25B1/02—Hydrogen or oxygen
- C25B1/04—Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B9/00—Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
- C25B9/17—Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к электрохимическим устройствам и может быть использована для создания электролитических ячеек, применяемых, в частности, в качестве генераторов тепла.Требуемый технический результат, заключающийся в повышении эффективности работы ячейки путем повышения уровня генерации водорода и тепловой энергии, обеспечивается в устройстве, верхний корпус, верхний электрод, диэлектрические сетки, уплотнительное кольцо, обеспечивающее защиту от протечки электролита между диэлектрической емкостью цилиндрической формы и корпусом, фланец, обеспечивающий сжатие уплотнительного кольца для более эффективного уплотнения, диэлектрическую емкость цилиндрической формы, микросферы с диаметром 1 мм из полистирола, покрытого металлом, нижний корпус, нижний электрод, перфорированные диски, при этом верхний и нижний электроды имеют форму трубки, на концах верхнего и нижнего электродов в месте соединения с диэлектрической емкостью цилиндрической формы закреплены перфорированные диски с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости цилиндрической формы, причем отверстия перфорации равномерно распределены по площади перфорированных дисков для обеспечения равномерного потока электролита в реакционной зоне для равномерного обтекания микросфер, в поры микросфер включены наноразмерные частицы металлов, внешние поверхности электродов и соответствующих им перфорированных дисков покрыты электроизолирующей пленкой толщиной 0,1-20 мкм. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано для получения водорода и тепла и с применением электролитических ячеек.
Известно техническое решение [RU 93804, U1, С25В 11/10, 10.05.2010], согласно которому дистиллированную воду подают в анодное пространство ячейки, содержащей размещенные в корпусе пористые токопроводящие электроды и твердый полимерный электролит, причем на поверхность пористых электродов предварительно наносят смесь оксидов на основе празеодима, стронция и кобальта в соотношении 0,05:0,45:0,5.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность.
Известен способ получения водорода при электролизе [RU 2532561, С2, С25В 1/04, 10.11.2014], согласно которому подают энергию от источника энергии на анод и активированный катод в электролизере, а полученный в результате электролиза водород направляют в накопитель водорода и производят отбор тепла, выделяющегося в процессе электролиза в теплообменник, причем, энергию для электролиза поставляют от возобновляемых источников энергии в импульсном режиме подачи тока, а отбор тепла осуществляют посредством циркуляции теплоносителя в теплообменнике-аноде, выполненном в виде изогнутой по спирали полой трубки, при этом, активацию катода проводят импульсным П-образным электрическим током непосредственно в электролите электролизера, в качестве которого использована морская вода с содержанием соли от 3,5 до 40 г/л.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность.
Кроме того, известен способ получения водорода [RU 2497748, С2, С25В 3/38, 10.11.2013], согласно которому проводят реакцию паровой каталитической конверсии углеродсодержащей жидкости с получением продуктов реакции, содержащих водород, продукты реакции направляют на вход катодного пространства для электролиза в высокотемпературном электролизере, на выходе из катодного пространства выделяют реакционный поток, содержащий синтез-газ, который направляют на каталитический синтез углеродсодержащей жидкости, в анодном пространстве, отделенном от катодного пространства электролитическим слоем, выделяют кислород, углеродсодержащую жидкость возвращают в начало процесса на конверсию, а полученный в процессе синтеза углеродсодержащей жидкости водород очищают от оксидов углерода.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность и относительно высокая сложность.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является техническое решение [US 2632901, С2, С25В 1/13, 11.10.2017], согласно которому электролит подают межэлектродное пространство электролитической ячейки, содержащую непроводящий корпус, имеющий входной и выходной электроды, первую проводящую сетку, помещенную внутри корпуса, вторую проводящую сетку, помещенную внутри корпуса с промежутком от первой проводящей сетки и смежный канал, направленный к выходному электроду, множество проводящих микросфер в основном однородного размера и плотности с электрическим контактом с первой проводящей сеткой и изолированными от второй проводящей сетки, причем, проводящие микросферы выполнены с тонким проводящим металлическим покрытием, сформированным химическим соединением с катионной обменной поверхностью сферической полимерной микрокромки.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность.
Задачей, которая решается в изобретении, является создание способа, который обеспечивает большую производительность получения водорода с одновременным увеличением уровня генерации тепловой энергии.
Требуемый технический результат заключается в повышении эффективности работы ячейки путем повышения интенсивности производства водорода и повышения уровня генерации тепловой энергии.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, устройств содержит верхний корпус, верхний электрод, диэлектрические сетки, уплотнительное кольцо, обеспечивающее защиту от протечки электролита между диэлектрической емкостью цилиндрической формы и корпусом, фланец, обеспечивающий сжатие уплотнительного кольца для более эффективного уплотнения, диэлектрическую емкость цилиндрической формы, микросферы с диаметром 1 мм из полистирола, покрытого металлом, нижний корпус, нижний электрод, перфорированные диски, при этом, верхний и нижний электроды имеют форму трубки, на концах верхнего и нижнего электродов в месте соединения с диэлектрической емкостью цилиндрической формы закреплены перфорированные диски с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости цилиндрической формы, причем, отверстия перфорации равномерно распределены по площади перфорированных дисков для обеспечения равномерного потока электролита в реакционной зоне для равномерного обтекания микросфер, в поры микросфер включены наноразмерные частицы металлов, внешние поверхности электродов и соответствующих им перфорированных дисков покрыты электроизолирующей пленкой толщиной 0,1 - 20 мкм».
На чертеже представлена функциональная схема примера выполнения электролитической ячейки, где обозначены: 1 - верхний корпус, 2 - верхний электрод, 3 - диэлектрические сетки, например, из капрона, 4 -уплотнительное кольцо, обеспечивающее защиту от протечки электролита между диэлектрической емкостью цилиндрической формы и корпусом, 5 -фланец, обеспечивающий сжатие уплотнительного кольца для более эффективного уплотнения, 6 - диэлектрическая емкость цилиндрической формы, 7 - микросферы с диаметром 1 мм из полистирола, покрытого металлом, например, палладием, 8 - нижний корпус, 9 - нижний электрод, 10 - перфорированные диски.
Верхний 2 и нижний 9 электроды выполнены, в частности, из титана, имеют форму трубки и покрыты резистивной пленкой толщиной, например, 100 нм. На концах верхнего 2 и нижнего 9 электродов в месте соединения с диэлектрической емкостью 6 цилиндрической формы закреплены перфорированные диски 10 с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости 6 цилиндрической формы.
Используется электролитическая ячейка следующим образом.
Через электролитическую ячейку прокачивают снизу вверх электролит, например, 2-х молярный раствор соли LI SO4. Так, как микросферы 7 электропроводны, то для предотвращения короткого замыкания установлены диэлектрические сетки 3. При этом, внешние поверхности верхнего 2 и нижнего 9 электродов и соответствующих им перфорированных дисков 10 покрыты электроизолирующей пленкой с толщиной 0.1 - 20 мкм.
Как доказано экспериментально, при меньшей толщине указанного диапазона толщин возникают технологические трудности изготовления и снижается надежность сохранения пленки в процессе эксплуатации, а при большей толщине снижается интенсивность выхода целевого продукта.
Верхний 2 и нижний 9 электроды выполнены с возможностью подачи и вывода в реакционную зону диэлектрической емкости 6 цилиндрической формы электролита в виде двухмолярного раствора соли LI SO4. Диэлектрическая емкость цилиндрической формы выполнена с возможностью размещения в ее реакционной зоне микросфер, представляющих собой, например, нанопористые сферические сферы из полистирола с диаметром 1 мм, покрытые островковым методом пленкой переходных металлов в поры которых включены наноразмерные частицы металлов, например, палладия. Эти частицы включаются на последней стадии изготовления полистирола для сфер путем смешивания.
На электроды подаётся импульсное напряжение, например, 100…200 вольт. Получаемая тепловая энергия подсчитывается как разница температур на выходе (на выходе верхнего электрода 2) по отношению температуры на входе (на входе нижнего электрода 9), умноженная на величину расхода электролита через ячейку и на его теплоёмкость.
Благодаря введенным верхнему и нижнему перфорированным дискам 10 с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости 3 цилиндрической формы, каждый из которых закреплен на концах, соответственно, верхнего 2 и нижнего 9 электродов, которые используются для ввода и вывода электролита в реакционной зоне диэлектрической емкости 6 цилиндрической формы, обеспечивается более равномерное обтекание электролитом микросфер, что повышает интенсивность формируемого потока водорода и выделения тепла. Такое же повышение интенсивности формируемого потока водорода и выделения тепла возникает и за счет покрытия электродов и перфорированным дискам электроизолирующей пленкой. Это обеспечивает более равномерное электромагнитное поле в реакционной зоне и также способствует повышению интенсивности формируемого потока водорода и выделению тепла.
Кроме того, обеспечивается более быстрое включение ячейки в начальный период работы и, соответственно, нагрев ячейки, который повышает интенсивность потока водорода.
Таким образом, указанные выше усовершенствования позволили получать существенно большее количество водорода и тепла, чем и достигается требуемый технический результат.
Claims (1)
- Электролитическая ячейка, содержащая верхний корпус, верхний электрод, диэлектрические сетки, уплотнительное кольцо, обеспечивающее защиту от протечки электролита между диэлектрической емкостью цилиндрической формы и корпусом, фланец, обеспечивающий сжатие уплотнительного кольца для более эффективного уплотнения, диэлектрическую емкость цилиндрической формы, микросферы с диаметром 1 мм из полистирола, покрытого металлом, нижний корпус, нижний электрод, перфорированные диски, при этом верхний и нижний электроды имеют форму трубки, на концах верхнего и нижнего электродов в месте соединения с диэлектрической емкостью цилиндрической формы закреплены перфорированные диски с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости цилиндрической формы, причем отверстия перфорации равномерно распределены по площади перфорированных дисков для обеспечения равномерного потока электролита в реакционной зоне для равномерного обтекания микросфер, в поры микросфер включены наноразмерные частицы металлов, внешние поверхности электродов и соответствующих им перфорированных дисков покрыты электроизолирующей пленкой толщиной 0,1-20 мкм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020130825U RU202317U1 (ru) | 2020-09-18 | 2020-09-18 | Электролитическая ячейка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020130825U RU202317U1 (ru) | 2020-09-18 | 2020-09-18 | Электролитическая ячейка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU202317U1 true RU202317U1 (ru) | 2021-02-11 |
Family
ID=74665720
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020130825U RU202317U1 (ru) | 2020-09-18 | 2020-09-18 | Электролитическая ячейка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU202317U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU222378U1 (ru) * | 2023-11-07 | 2023-12-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Фильтр-прессный электролизер для получения пероксодисерной кислоты |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB434542A (en) * | 1934-03-22 | 1935-09-04 | Hugh Belgrove Franklin | Improved electrolytic apparatus |
GB466563A (en) * | 1934-11-29 | 1937-05-27 | Harald Olsen | Improvements in apparatus for electrolytically decomposing water or other liquids under pressure |
DE60314144D1 (de) * | 2002-07-12 | 2007-07-12 | Industrie De Nora Spa | Fingerförmiger kathodenaufbau für chlor-alkali diaphragma elektrolysezellen |
RU2516226C2 (ru) * | 2012-02-21 | 2014-05-20 | Витольд Михайлович Бахир | Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролита |
RU2628782C1 (ru) * | 2016-06-15 | 2017-08-22 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" | Устройство для электроактивации воды |
-
2020
- 2020-09-18 RU RU2020130825U patent/RU202317U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB434542A (en) * | 1934-03-22 | 1935-09-04 | Hugh Belgrove Franklin | Improved electrolytic apparatus |
GB466563A (en) * | 1934-11-29 | 1937-05-27 | Harald Olsen | Improvements in apparatus for electrolytically decomposing water or other liquids under pressure |
DE60314144D1 (de) * | 2002-07-12 | 2007-07-12 | Industrie De Nora Spa | Fingerförmiger kathodenaufbau für chlor-alkali diaphragma elektrolysezellen |
RU2516226C2 (ru) * | 2012-02-21 | 2014-05-20 | Витольд Михайлович Бахир | Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролита |
RU2628782C1 (ru) * | 2016-06-15 | 2017-08-22 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" | Устройство для электроактивации воды |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU222378U1 (ru) * | 2023-11-07 | 2023-12-21 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева" (РХТУ им. Д.И. Менделеева) | Фильтр-прессный электролизер для получения пероксодисерной кислоты |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2675931T3 (es) | Ánodo para electrólisis de agua alcalina | |
US20180371630A1 (en) | High pressure electrochemical cell | |
US20060011489A1 (en) | Electrolysis process and apparatus | |
US20080296172A1 (en) | Pulsed electrolysis apparatus and method of using same | |
CA2579737A1 (en) | Dual voltage electrolysis apparatus and method of using same | |
US3280014A (en) | Method of producing electricity and chemicals | |
NL2023775B1 (en) | Compact electrochemical stack using corrugated electrodes | |
JP6788378B2 (ja) | 水電解セル及び複極式水電解槽 | |
JPWO2018155503A1 (ja) | 陽極、水電解用陽極、電解セル、及び水素の製造方法 | |
Maslovara et al. | Novel ternary Ni–Co–Mo based ionic activator for efficient alkaline water electrolysis | |
RU202317U1 (ru) | Электролитическая ячейка | |
RU2750887C1 (ru) | Способ получения водорода | |
EP2812464B1 (en) | Method and apparatus for producing gas | |
JP2004059977A (ja) | 水素ガスの発生方法および水素ガス発生装置 | |
RU197661U1 (ru) | Устройство для получения веществ | |
NL2021260B1 (en) | Electrolysis system comprising an electrode array | |
US3856652A (en) | Electrochemical cells | |
WO2008010108A2 (en) | Dual voltage electrolysis apparatus and method of using same | |
JPWO2020105369A1 (ja) | 水素製造方法 | |
RU2796822C1 (ru) | Электролитно-плазменный способ получения газообразного водорода в газожидкостной среде | |
Kang et al. | Photo-assisted electrochemical CO 2 reduction using a translucent thin film electrode | |
KR20160037522A (ko) | 전기 화학 단위 셀 | |
CA2590796A1 (en) | Pulsed electrolysis apparatus and method of using same | |
RU117441U1 (ru) | Плазменный электролизер | |
RU2600475C1 (ru) | Устройство для синтеза озона |