RU2032611C1 - Способ получения водорода - Google Patents

Способ получения водорода Download PDF

Info

Publication number
RU2032611C1
RU2032611C1 SU4917429A RU2032611C1 RU 2032611 C1 RU2032611 C1 RU 2032611C1 SU 4917429 A SU4917429 A SU 4917429A RU 2032611 C1 RU2032611 C1 RU 2032611C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrogen
producing hydrogen
voltage
passed
aluminum
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Аркадьевич Чайников
Валерий Александрович Корсун
Сергей Викторович Русских
Владимир Борисович Иванов
Original Assignee
Владимир Аркадьевич Чайников
Валерий Александрович Корсун
Сергей Викторович Русских
Владимир Борисович Иванов
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 Владимир Аркадьевич Чайников, Валерий Александрович Корсун, Сергей Викторович Русских, Владимир Борисович Иванов filed Critical Владимир Аркадьевич Чайников
Priority to SU4917429 priority Critical patent/RU2032611C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032611C1 publication Critical patent/RU2032611C1/ru

Links

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
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Abstract

Область применения: касается получения химических веществ и относится к способам получения водорода, например, действием металлов на воду. Сущность изобретения: способ получения водорода заключается в активации металла, пассивированного оксидной пленкой, в нейтральном солевом растворе при пропускании электрического тока. Новым в способе является то, что в качестве восстановителя водорода из воды используют алюминий в растворе галогенида щелочного или щелочно-земельного металла при пропускании постоянного электрического тока в режиме 1,5 - 0 В.

Description

Изобретение касается получения химических веществ и относится к способам получения водорода, например, действием металлов на воду.
Целью изобретения является обеспечение возможности регулирования выхода водорода.
П р и м е р 1. Предлагаемый способ получения водорода действием алюминия на воду реализован следующим образом.
Изготовлен генератор, представляющий собой герметичную емкость с внутренним объемом 220 мл и отделяемой крышкой, в которой находятся герметичные, изолированные токоподводы-крепления для алюминия и газоотводная трубка для отвода водорода. В генератор заливают 200 г раствора поваренной соли концентрацией 17 Закрепляют к токоподводам-креплениям алюминиевые пластины площадью 13 см2 каждая. Закрывают генератор крышкой, убедясь в герметичности. После чего подают напряжение на токоподводы. Для более быстрого удаления оксидной пленки с поверхности алюминия в начале (1-5 мин) подается напряжение до 1,5 В. После деструкции оксидной пленки понижают напряжение до рабочей величины. Для работы генератора выбран диапазон напряжений 0,3-1,5 В, так как при этих значениях напряжения характеристика G/W (выход водорода на ватт (л/Вт ˙ ч)), выше, чем при больших или меньших значениях напряжения, что позволяет более рационально использовать электроэнергию, но генератор водорода может работать и в более широком диапазоне напряжений.
Предлагаемый способ можно реализовать более эффективно. Для увеличения выхода водорода при тех же значениях мощности можно применить многоэлектродную систему в одной ячейке три электрода между отрицательным и положительным электродами располагается пассивный электрод, и так две ячейки, получен более высокий результат. Также в качестве восстановителя можно использовать дисперсный алюминий, что позволяет повысить выход водорода.
П р и м е р 2. В результате испытания генератора по методике примера 1 заливают в генератор с двумя алюминиевыми электродами 200 г морской воды. Полная площадь каждого электрода 13 см2. В результате получены следующие результаты: выход водорода при 1,5 В 0,5 л/ч, выход относительно энергии при 1,5 В 0,52 Вт/ч.
При увеличении общей концентрации солей упариванием увеличивается выход водорода во времени и относительно затраченная энергия достигает максимума 16-23 солей морской воды.
Данный способ позволяет обеспечить равномерное получение водорода и позволяет регулировать его выход с требуемым потребителю расходом.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА, включающий взаимодействие алюминия с водным раствором галогенида щелочного или щелочноземельного металла, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности регулирования выхода водорода, взаимодействие осуществляют при одновременном пропускании электрического тока через реакционную смесь сначала при напряжении 1,5 В, а после удаления оксидной пленки напряжение снижают до 0,3 В.
SU4917429 1991-03-05 1991-03-05 Способ получения водорода RU2032611C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4917429 RU2032611C1 (ru) 1991-03-05 1991-03-05 Способ получения водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4917429 RU2032611C1 (ru) 1991-03-05 1991-03-05 Способ получения водорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032611C1 true RU2032611C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21564029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4917429 RU2032611C1 (ru) 1991-03-05 1991-03-05 Способ получения водорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032611C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202013005101U1 (de) 2013-06-05 2013-07-03 Eduard Galinker Alkalisches Reagenz zur Wasserstofferzeugung in lokalen und mobilen Energiesystemen durch Nutzung von Aluminium und Silizium als Reduktionsmittel
RU2516168C2 (ru) * 2008-09-26 2014-05-20 Университа, Дельи Студи Ди Модена Э Реджо Эмилия Когенерационная установка на металлсодержащем топливе
RU2729502C2 (ru) * 2015-05-20 2020-08-07 Драхе И Мате Интернасиональ, С.Л. Система и способ получения водорода

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1261908, кл. C 01B 3/00, 1986. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516168C2 (ru) * 2008-09-26 2014-05-20 Университа, Дельи Студи Ди Модена Э Реджо Эмилия Когенерационная установка на металлсодержащем топливе
DE202013005101U1 (de) 2013-06-05 2013-07-03 Eduard Galinker Alkalisches Reagenz zur Wasserstofferzeugung in lokalen und mobilen Energiesystemen durch Nutzung von Aluminium und Silizium als Reduktionsmittel
RU2729502C2 (ru) * 2015-05-20 2020-08-07 Драхе И Мате Интернасиональ, С.Л. Система и способ получения водорода

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3346777B2 (ja) 直流水素発生器システムおよび方法
RU96115403A (ru) Медицинская жидкость для консервативного лечения (варианты), способ ее получения и диализное устройство (варианты)
KR940018483A (ko) 고체표면의 습윤처리방법 및 장치
CA2434646A1 (en) High efficiency electrolysis cell for generating oxidants in solutions
RU2032611C1 (ru) Способ получения водорода
JPS57155390A (en) Manufacture of organic ammonium hydroxide using ion exchange membrane
JPS5319171A (en) Separating and recovering method of good efficiency for acid and metal from solution containing acid and metal salt
JPS569381A (en) Electrolysis of alkali metal chloride
GB1023957A (en) Process and apparatus for separating ions electrolytically
JP2003313693A (ja) 電気分解装置及び電気分解方法
JP3655669B2 (ja) イオン化水の製造法及びイオン化水製造装置
SU1435664A1 (ru) Генератор водорода
SU645943A1 (ru) Электрокоагул тор дл очистки воды
RU2221753C1 (ru) Способ электрохимического активирования жидкости и устройство для его осуществления
CN115874198B (zh) 一种用于无隔膜电解池不添加盐酸生产微酸性次氯酸水的方法
JPS5522311A (en) Regeneration of ion exchange membrane
SU1662944A1 (ru) Электролизер дл очистки сточных вод
JPS588915B2 (ja) ハイエキシヨリソウチ
SU571527A1 (ru) Электролизер дл электрохимической обработки золотосодержащих травильных растворов
SU1583360A1 (ru) Способ хлорировани воды
JPH1110161A (ja) 電気透析法
SU567453A1 (ru) Способ проведени массообменных и реакционных процессов
SU1633020A1 (ru) Способ подготовки суспензий
SU1742218A1 (ru) Устройство дл проведени адсорбционно-десорбционных процессов
JPS54141387A (en) Dehydrating method for paste or gel