RU2060928C1 - Способ получения водорода и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ получения водорода и устройство для его осуществленияInfo
- Publication number
- RU2060928C1 RU2060928C1 SU5041489A RU2060928C1 RU 2060928 C1 RU2060928 C1 RU 2060928C1 SU 5041489 A SU5041489 A SU 5041489A RU 2060928 C1 RU2060928 C1 RU 2060928C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydrogen
- gas
- metal
- reactor
- welding
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- 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
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к автономному производству газообразного водорода для газотермической обработки металлов. Цель изобретения - создание автономного водородного генератора экологически чистым способом для резки, сварки металлов, а также наплавки металлическими и полимерными порошками. Предлагаемый способ отличается тем, что в качестве реагентов используется магник и 3 %-ный водный раствор хлористого натрия с последующей очисткой водорода от паров воды. Устройство отличается тем, что оно имеет конусную часть в зоне реактора для стабилизации и регулирования расходных характеристик, отвод газа в верхней точке газосборной полости для уменьшения "заброса" жидкости и интенсивный теплоотвод из зоны реактора для реализации "некипящего" режима реакции. 2 с. п. ф - лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к водородной энергетике, в частности к обработке металлов газотермическим способом. В практике в качестве горючего в основном применяются газообразные жидкие углеводороды. Применение альтернативного экологически чистого водородного горючего сдерживалось высокой себестоимостью традиционных методов его получения.
Известен способ получения водорода электролизом растворов электролитов путем пропускания электрического тока через электроды из алюминия или его сплавов [1]
Недостатками этого способа являются использование дорогих дефицитных электродов, сложность технологической схемы, а также невысокая производительность 1500-3600 мл/ч.
Недостатками этого способа являются использование дорогих дефицитных электродов, сложность технологической схемы, а также невысокая производительность 1500-3600 мл/ч.
Наиболее близким к предлагаемому является способ получения водорода путем взаимодействия цинка, алюминия с соляной, серной, фосфорной, уксусной кислотами или едкими щелочами, при этом процесс ведут в присутствии катионита в Н-форме или анионита в ОН-форме [2]
Недостатками этого способа являются неизбежное накопление соли, загрязнение окружающей среды летучими соединениями, что вызывает необходимость применения утилизационных устройств.
Недостатками этого способа являются неизбежное накопление соли, загрязнение окружающей среды летучими соединениями, что вызывает необходимость применения утилизационных устройств.
Известно устройство, выбранное в качестве прототипа, для получения водорода, содержащее два соосно установленных изолированных от внешней среды сосуда с крышками, предохранительный клапан и технологические штуцера [3]
Принцип работы устройства заключается в следующем. Внутренняя емкость (реактор) заполняется твердой фазой нарубленными кусочками алюминия, внешняя емкость заполняется до определенного уровня жидкой фазой 0,5%-ным водным раствором едкого кали с добавкой 2,5%-ного хлористого натрия и 0,05%-ного марганцевокислого калия в качестве катализатора. При взаимодействии реагентов выделяется водород. По мере накопления водорода роста давления в генераторе жидкость из реактора вытесняется и реакция замедляется.
Принцип работы устройства заключается в следующем. Внутренняя емкость (реактор) заполняется твердой фазой нарубленными кусочками алюминия, внешняя емкость заполняется до определенного уровня жидкой фазой 0,5%-ным водным раствором едкого кали с добавкой 2,5%-ного хлористого натрия и 0,05%-ного марганцевокислого калия в качестве катализатора. При взаимодействии реагентов выделяется водород. По мере накопления водорода роста давления в генераторе жидкость из реактора вытесняется и реакция замедляется.
Основными недостатками этого устройства являются сложность конструкции наличие двух полостей для сбора водорода, встроенного пружинного клапана; невозможность получения стабильных расходных характеристик; слабое охлаждение реактора; невозможность полного останова реакции.
Целью изобретения является создание водородного генератора для газотермической обработки металлов, а именно резка, сварка, наплавка металлическими и полимерными порошками.
Цель достигается тем, что в качестве водородообразующих веществ взята система "Магник" (сплав на основе магния с добавкой никеля) и 3%-ный водный раствор поваренной соли или черноморская вода, соединение которых происходит с выделением тепла и водорода. Стабильные расходные характеристики достигаются за счет наличия в зоне реакции (зоне смачивания магника) двух обратных конусных поверхностей за счет интенсивного наружного охлаждения реактора, а также отбора водорода в верхней точке полости, что уменьшает вероятность попадания жидкости в газоотводную трубку.
Сущность изобретения поясняется принципиальной схемой устройства, изображенной на чертеже.
Водородный генератор состоит из корпуса 1, в который вварен реактор, состоящий из цилиндра водородной полости 2 и конуса 3, а также съемной емкости 4 для магника в виде обратного конуса с прорезями шириной 5 мм для смачивания шариков магника 5 (⌀ 10-15 мм) и промывания шлама (продукт реакции жженая магнезия), крышки 6 запорного устройства 7, манометра 8, редукционного клапана 9, газоотводной трубки 10 водного затвора 11, запорного вентиля 12, сливной пробки 13. Для водородо-кислородного пламени подключается 40-литровый кислородный баллон 14 с редуктором 15 с помощью кислородного шланга к горелке 16. В качестве водородной горелки могут быть использованы ацетиленовые горелки для сварки типа ГСМ, для резки "Маяк-2", для наплавки металлическими порошками ацетиленовая горелка ГН-2, для полимерных порошков пропановая горелка установки УГПЛ-П. По всех случаях жиклеры горючего газа рассверливаются либо опытным путем, либо по результатам расчета расходной характеристики с учетом стехиометрического соотношения и плотностной разницы.
Объем заправочной корзины позволяет засыпать 1,5 кг магника, что, в свою очередь, определяет непрерывный режим работы в течение 2 ч при расходе водорода 600 л/ч, 3%-ный водный раствор хлористого натрия заливается до верхнего уровня магника (полное смачивание). Объем жидкости составляет 45 л. Соотношение насыпного объема магника и объема заливаемой жидкости 1:30 выбран по результатам исследований из соображения реализации режима с температурой в реакторе не выше 40оС, что обеспечивает "спокойный", управляемый режим выделения водорода с низким содержанием паров воды в полости 2. Дополнительное охлаждение газоотводной трубки 10 более холодными слоями наружной по отношению к реактору жидкостью позволяет сконденсироваться парам на внутренней поверхности трубки и стечь конденсату в полость водного затвора. Дополнительная очистка от паров происходит в результате барботажа в водном затворе.
Соблюдение правил техники безопасности, выражающихся в предварительной до поджига продувке водородом всей системы, наличие водного затвора и обратных клапанов в горелке, а также редукционного клапана, обеспечивает наружную безаварийную эксплуатацию.
Технические характеристики: Рабочее давление, МПа 10 (1 атм) Расход водорода, л/ч 600 Время непрерывной работы в режиме резки, ч 2
Реагенты: Магник (ТУ 48-0501- 350-91), кг 1,5 3%-ный водный раст- вор хлористого натрия или черноморская вода, л 45 Габариты ⌀ 400 х 950 Материал Х18Н9
Изобретение может быть широко использовано практически во всех областях хозяйства от фермерского хозяйства до морского флота. При налаживании сети сервисного обслуживания себестоимость эксплуатации резко снижается за счет регенерации продуктов реакции. Жженая магнезия может быть сырьем для получения магника. Затраты на электроэнергию для получения тонны магника составляют 20 тыс. кВт/ч.
Реагенты: Магник (ТУ 48-0501- 350-91), кг 1,5 3%-ный водный раст- вор хлористого натрия или черноморская вода, л 45 Габариты ⌀ 400 х 950 Материал Х18Н9
Изобретение может быть широко использовано практически во всех областях хозяйства от фермерского хозяйства до морского флота. При налаживании сети сервисного обслуживания себестоимость эксплуатации резко снижается за счет регенерации продуктов реакции. Жженая магнезия может быть сырьем для получения магника. Затраты на электроэнергию для получения тонны магника составляют 20 тыс. кВт/ч.
Claims (2)
1. Способ получения водорода путем взаимодействия металлического реагента с жидким раствором, отличающийся тем, что в качестве металлического реагента используют магник сплав на основе магния с добавкой никеля, а в качестве раствора используют 3% -ный водный раствор хлористого натрия или морскую воду и образовавшийся водород очищают от паров воды за счет конденсации и барботажа.
2. Устройство для получения водорода, содержащее герметичный корпус, соосно установленный и сообщающийся с ним через нижнее отверстие реактор, в котором размещена емкость с перфорированной поверхностью для металлического реагента, крышку, предохранительный клапан и патрубок для отвода водорода, отличающееся тем, что реактор выполнен в виде цилиндра, имеющего внизу коническую часть, в которой размещена емкость для металлического реагента, выполненная в форме обратного конуса.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5041489 RU2060928C1 (ru) | 1993-02-24 | 1993-02-24 | Способ получения водорода и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5041489 RU2060928C1 (ru) | 1993-02-24 | 1993-02-24 | Способ получения водорода и устройство для его осуществления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2060928C1 true RU2060928C1 (ru) | 1996-05-27 |
Family
ID=21603851
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5041489 RU2060928C1 (ru) | 1993-02-24 | 1993-02-24 | Способ получения водорода и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2060928C1 (ru) |
Cited By (2)
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 |
RU2735285C1 (ru) * | 2019-12-18 | 2020-10-29 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) | Способ получения компримированного водорода и устройство для его осуществления |
-
1993
- 1993-02-24 RU SU5041489 patent/RU2060928C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 707995, кл. C 25B 1/02, 1980. 2. Авторское свидетельство СССР N 291557, кл. C 01B 1/07, 3/08, 1977. 3. Авторское свидетельство СССР N 1228889, кл. B 01J 7/00, 1981. * |
Cited By (2)
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 |
RU2735285C1 (ru) * | 2019-12-18 | 2020-10-29 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) | Способ получения компримированного водорода и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102933488B (zh) | 一种使用可回收液体金属试剂用于受控按需就地氢气发生的系统以及该系统中使用的方法 | |
US20100280293A1 (en) | Method and apparatus for hydrogenating hydrocarbon fuels | |
US9682859B2 (en) | Hydrogen, lithium, and lithium hydride production | |
JP7066245B2 (ja) | 水素の生産のためのプロセスおよび装置 | |
CN109250683A (zh) | 一种以氢化镁为储氢材料的制氢方法及装置 | |
NO316513B1 (no) | Fremgangsmåte for fremstilling av karbonylforbindelser | |
CN212425434U (zh) | 一种集成式千瓦级燃料电池硼氢化钠水解制氢装置 | |
RU2060928C1 (ru) | Способ получения водорода и устройство для его осуществления | |
CN212651601U (zh) | 一种回收利用火电厂烟气余热和二氧化碳的装置 | |
AU665474B2 (en) | Apparatus and methods for the utilization of combustible materials especially of industrial and household waste | |
CN100441664C (zh) | 金属浴裂解废轮胎橡胶、塑料制取锅炉燃料的方法 | |
CN101993071B (zh) | 一种超级活性炭的生产方法和生产装置 | |
CN102557229B (zh) | 定容内燃式超临界流体氧化装置及其氧化方法 | |
EP0057723A1 (en) | Manufacture of hydrogen sulfide | |
RU2232710C1 (ru) | Генератор водорода | |
CN211141964U (zh) | 油品熔岩炉裂解精制系统 | |
US20190348698A1 (en) | Method and molten salt electrolytic cell for implementing a hydrogen fuel, sustainable, closed clean energy cycle on a large scale | |
CN111773902A (zh) | 一种长管拖车检测蒸煮残余蒸汽回收装置 | |
JP7505817B1 (ja) | 二酸化炭素含有ガスの処理システム、および二酸化炭素含有ガスの処理方法 | |
CN220723824U (zh) | 废水处理设备 | |
CN212005168U (zh) | 一种液氯汽化器的管束 | |
CN211010767U (zh) | 一种溴素生产用液氯汽化罐 | |
RU2803495C1 (ru) | Установка для производства водорода и тригидрата алюминия | |
CN221923070U (zh) | 一种基于金属合金与内燃机尾气耦合的甲醇动力系统 | |
CN217877188U (zh) | 一种锅炉冷凝水用回收再利用装置 |