RU202317U1 - Электролитическая ячейка - Google Patents

Электролитическая ячейка Download PDF

Info

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
Application number
RU2020130825U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Николаевич Пестов
Валентин Николаевич Силин
Алексей Германович Пижонков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект"
Priority to RU2020130825U priority Critical patent/RU202317U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU202317U1 publication Critical patent/RU202317U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/17Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof
    • 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
    • Y02E60/36Hydrogen 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)

  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.
RU2020130825U 2020-09-18 2020-09-18 Электролитическая ячейка RU202317U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
US20120103824A1 (en) Multi-Cell Dual Voltage 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
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
JP2017206731A5 (ja) 水電解セル及び複極式水電解槽
RU202317U1 (ru) Электролитическая ячейка
Maslovara et al. Novel ternary Ni–Co–Mo based ionic activator for efficient alkaline water electrolysis
RU2750887C1 (ru) Способ получения водорода
EP2812464B1 (en) Method and apparatus for producing gas
JPWO2018139597A1 (ja) 電解槽、電解装置、電解方法
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
WO2020105369A1 (ja) 水素製造方法
US3856652A (en) Electrochemical cells
WO2008010108A2 (en) Dual voltage electrolysis apparatus and method of using same
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
WO2008146187A1 (en) Pulsed electrolysis apparatus and method of using same
RU117441U1 (ru) Плазменный электролизер