RU2086705C1 - Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды - Google Patents

Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды Download PDF

Info

Publication number
RU2086705C1
RU2086705C1 RU9494009907A RU94009907A RU2086705C1 RU 2086705 C1 RU2086705 C1 RU 2086705C1 RU 9494009907 A RU9494009907 A RU 9494009907A RU 94009907 A RU94009907 A RU 94009907A RU 2086705 C1 RU2086705 C1 RU 2086705C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
channel
insulating material
gas mixture
working fluid
Prior art date
Application number
RU9494009907A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94009907A (ru
Inventor
В.В. Никонов
Ю.Л. Яровинский
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Завод экспериментального машиностроения"
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева
Никонов Владимир Викторович
Яровинский Юрий Лазаревич
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 Акционерное общество закрытого типа "Завод экспериментального машиностроения", Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им.С.П.Королева, Никонов Владимир Викторович, Яровинский Юрий Лазаревич filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Завод экспериментального машиностроения"
Priority to RU9494009907A priority Critical patent/RU2086705C1/ru
Publication of RU94009907A publication Critical patent/RU94009907A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086705C1 publication Critical patent/RU2086705C1/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
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к устройствам для получения кислородо-водородной газовой смеси, применяемой, в частности, при газопламенной обработке путем электролиза воды, содержащее герметичный корпус из изоляционного материала, внутри которого расположен набор электродов, изолированных друг от друга дистанцирующими прокладками, в электродах выполнены соосно отверстия, образующие каналы подводов охлажденной воды, отвода газовой смеси и отвода нагретой воды, при этом канал отвода нагретой воды расположен ниже канала отвода газовой смеси, но выше канала отвода охлажденной воды. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Известно устройство для получения кислородно-водородной газовой смеси путем электролиза воды (Бастанов В.Г. 300 практических советов. М. Московский рабочий, 1992, с. 165-167), представляющее собой набор металлических электродов с промежуточными прокладками из изоляционного материала, например резиновыми, стянутый с целью герметизации внутреннего объема при помощи шпилек.
В электродах соосно выполнены отверстия, образующие каналы в верхней части для отвода образующейся кислородо-водородной газовой смеси, а в нижней части для обеспечения перетекания рабочей жидкости по объему устройства.
При работе водой заполняется примерно 2/3 внутреннего объема устройства, на крайние электроды подается постоянный электрический потенциал, при этом идет процесс электролиза воды с образованием кислородо-водородной газовой смеси, которая скапливается в верхней части внутреннего объема устройства и через газоотводящий канал выводится из устройства.
Основными недостатками являются: сложность уплотнения из-за большого количества промежуточных прокладок, быстрый перегрев устройства в процессе эксплуатации, большая металлоемкость, так как часть поверхности электродов закрывается прокладками.
Известно устройство электролизера, выбранное в качестве прототипа, представляющее собой корпус из изоляционного материала с металлическими стяжками, фланцами и штуцерами, внутри которого расположен набор металлических электродов с заклепками сферической формы из электроизоляционного материала, в которых выполнены отверстия соосно со штуцерами во фланце для подвода рабочей жидкости и отвода газовой смеси. Электролизер заполняется на 3/4 объема рабочей жидкости, к крайним электродам подается электропитание тока, при этом идет процесс электролиза и образующаяся газовая смесь отводится из устройства [1]
Устройство имеет следующие недостатки: быстрый перегрев в процессе эксплуатации, отсутствие гарантированной фиксации электродов относительно друг друга, что может привести к перекрытию отверстий, невысокая производительность из-за неполного использования рабочей поверхности электродов.
Задачей изобретения является увеличение времени непрерывной работы устройства без перегрева, повышение надежности работы устройства.
Предложено устройство для получения кислородно-водородной газовой смеси путем электролиза воды, имеющее корпус из изоляционного материала, внутри которого расположен набор металлических электродов, изолированных друг от друга дистанцирующими прокладками; в электродах выполнены соосно отверстия, образующие каналы подвода охлажденной рабочей жидкости, отвода нагретой рабочей жидкости и канал отвода образующейся газовой смеси, при этом канал отвода нагретой рабочей жидкости расположен ниже канала отвода газовой смеси, но выше канала отвода охлажденной рабочей жидкости.
Дистанцирующие прокладки выполнены в виде реек из изоляционного материала, расположенных по периметру электродов, с прорезями для фиксации электродов, а в последних имеются ответные пазы.
Возможно фиксацию электродов внутри корпуса осуществлять при помощи прутков из изоляционного материала, пропущенных через отверстия в электродах и промежуточных дистанцирующих прокладках из изоляционного материала, установленных между электродами.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, продольный разрез: на фиг. 2 разрез А А на фиг. 1 с дистанцирующими прокладками в виде реек; на фиг. 3 то же, с фиксацией электродов при помощи прутков с промежуточными прокладками; на фиг. 4 дистанцирующая рейка.
Корпус выполнен герметичным из изоляционного материала и состоит из собственно корпуса 1 и съемной крышки 5, которая через уплотняющую прокладку 6 при помощи шпилек 7, ввернутых во фланец 8, и гаек 15 закреплена на корпусе 1.
Внутри корпуса 1 расположен набор металлических электродов 2, имеющих соосные отверстия, которые образуют каналы подвода охлажденной рабочей жидкости (воды) 13, отвода нагретой рабочей жидкости 11 и канал отвода образующейся газовой смеси 9.
В крышке 5 установлены штуцеры 10, 12, 14 соосно с каналами 9, 11, 13 соответственно для подключения подводящей арматуры.
В крышке 5 и задней стенке корпуса 1 закреплены токоподводы 4, электрически связанные с крайними электродами 2.
Металлические электроды 2 закреплены внутри корпуса 1 при помощи вставленных в гнезда 21 на задней стенке корпуса дистанцирующих реек 16 из изоляционного материала с прорезями 20, в которые вставлены электроды, имеющие ответные пазы 19, что исключает смещение электродов 2 относительно друг друга, а также относительно штуцеров 10, 12, 14 и перекрытие каналов.
Рейки 16 расположены равномерно по периметру электродов 2, количество реек 2, размеры прорезей 20 и пазов 19 в электродах 2 определяются в зависимости от конструктивных особенностей устройства и механических свойств используемых материалов.
Возможно выполнять фиксацию электродов при помощи прутов 17, вставленных в гнезда 21 на задней стенке корпуса 1, из изоляционного материала, пропущенных через отверстия в электродах 2 и дистанцирующих прокладках 18, устанавливаемых на прутках между электродами 2.
Количество и размеры прутков 17 и дистанцирующих прокладок 18 выбирают исходя из механических характеристик используемых материалов и особенностей конструкции.
Устройство работает следующим образом.
Внутренний объем устройства через штуцер 14 подвода охлажденной жидкости и штуцер 10 выхода газовой смеси полностью заполняется рабочей жидкостью. Через токоподводы 4 на крайние электроды 2 подается постоянный электрический потенциал, при этом происходит процесс электролиза с образованием кислородо-водородной газовой смеси, которая скапливается в верхней части внутреннего объема устройства и через канал отвода газовой смеси 9 и штуцер 10 поступает в бак-осушитель или другое устройство в зависимости от назначения электролизера.
Процесс электролиза сопровождается большим тепловыделением и нагревом рабочей жидкости. При повышении температуры выше 70-80oC идет процесс парообразования, что приводит к значительному насыщению газовой смеси парами воды.
Поэтому часть нагретой рабочей жидкости отбирается через канал 11 и штуцер 12 в теплообменник, например радиатор охлажденный потоком воздуха, там охлаждается и подается через штуцер 14 в канал подвода охлажденной рабочей жидкости 13.
Возможно применение принудительной циркуляции при использовании водяного насоса или естественной за счет конвективного теплообмена.
Такая схема охлаждения обеспечивает непрерывную работу устройства в течение длительного времени, не менее 4 ч.
Расположение канала отвода нагретой рабочей жидкости 11 выбирают в зависимости от конструкции устройства и его производительности, т.е. интенсивности образования кислородо-водородной газовой смеси и размеров газонасыщенной зоны во внутреннем объеме устройства таким образом, чтобы канал находился на уровне нижней границы газонасыщенной зоны.
Например, для электролизера, выполненного в виде цилиндрического герметичного корпуса из изоляционного материала с внутренним диаметром 120 мм и диаметром электродов 118 мм при его производительности 300 350 л/ч газоотводящий канал 9 расположен в верхней части устройства путем выполнения в электродах соосных пазов шириной 6 мм и глубиной 8 мм, а канал отвода нагретой рабочей жидкости 11 находится на 15 20 мм ниже газоотводящего канала.
Опытным путем установлено, что при расположении канала отвода нагретой жидкости 11 выше указанного размера, в него начинает поступать значительная часть газовой смеси, при этом снижается производительность устройства, а при опускании канала ниже 20 мм ухудшаются условия охлаждения рабочей жидкости, что приводит к перегреву устройства.
Набор металлических электродов 2 внутри корпуса 1 устройства закреплен четырьмя вставленными в гнезда 21 на задней стенке корпуса 1 рейками 16 из изоляционного материала, равномерно расположенными по периметру электродов 2.
В рейках 16 выполнены прорези 20 глубиной 4-5 мм, в которые вставлены электроды 2, имеющие ответные пазы 19, глубиной 2-3 мм, что исключает смещение электродов 2 относительно друг друга и штуцеров 10, 12, 14, перекрытие каналов и обеспечивает постоянный зазор между ними.
Для приведенного примера исполнения устройства фиксацию электродов 2 внутри корпуса 1 можно выполнять при помощи вставленных в гнезда 21 на задней стенке корпуса 1 четырех прутков 17 диаметром 4 5 мм из изоляционного материала, пропущенных через отверстия в электродах 2 и дистанцирующих прокладках 18 с наружным диаметром 10 -12 мм, установленных между электродами 2.
Разделение каналов отвода образующейся газовой смеси и отвода нагретой рабочей жидкости позволяет получить на выходе из электролизера кислородо-водородную газовую смесь со значительно меньшим насыщением парами воды, что облегчает ее дальнейшее осушение, создает достаточные условия для охлаждения рабочей жидкости путем ее циркуляции через теплообменник и обеспечивает непрерывную работу устройства в течение длительного времени без перерыва.
Применение для крепления электродов внутри корпуса устройства вставленных в гнезда на задней стенке корпуса дистанцирующих реек из изоляционного материала с прорезями или прутов с промежуточными прокладками обеспечивает надежную фиксацию электродов относительно друг друга и подводящих штуцеров, чем исключается вероятность перекрытия каналов отвода газовой смеси, подвода охлажденной рабочей жидкости и отвода нагретой рабочей жидкости, тем самым повышает надежность работы устройства.

Claims (3)

1. Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды, содержащее герметичный корпус из изоляционного материала, внутри которого расположен набор электродов, изолированных друг от друга дистанцирующими прокладками, в электродах выполнены соосно отверстия, образующие каналы подвода охлажденной воды и отвода газовой смеси, отличающееся тем, что устройство снабжено каналом отвода нагретой воды, выполненным в виде дополнительных соосных отверстий в электродах, при этом канал отвода нагретой воды расположен ниже канала отвода газовой смеси, но выше канала подвода охлажденной воды.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дистанцирующие прокладки выполнены в виде реек из изоляционного материала с прорезями для фиксации электродов, выполненных с ответными пазами, при этом рейки расположены по периметру электродов и вставлены в гнезда в стенке корпуса.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что электроды и дистанцирующие прокладки выполнены с отверстиями, через которые пропущены пруты из изоляционного материала для фиксации электродов, при этом пруты вставлены в гнезда в стенке корпуса.
RU9494009907A 1994-03-22 1994-03-22 Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды RU2086705C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494009907A RU2086705C1 (ru) 1994-03-22 1994-03-22 Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9494009907A RU2086705C1 (ru) 1994-03-22 1994-03-22 Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94009907A RU94009907A (ru) 1996-02-27
RU2086705C1 true RU2086705C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=20153814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9494009907A RU2086705C1 (ru) 1994-03-22 1994-03-22 Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2086705C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000066811A1 (en) * 1999-04-29 2000-11-09 Hung Chang Co., Ltd. Apparatus and method for electrolyzing water
RU2452690C1 (ru) * 2011-02-01 2012-06-10 Открытое акционерное общество "Авангард" Устройство для электрохимической очистки питьевой воды
RU169863U1 (ru) * 2016-04-12 2017-04-04 Открытое акционерное общество "Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро" (ОАО "Тамбовское ОКТБ") Электролизер для получения раствора гипохлорита натрия

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2919618B1 (fr) * 2007-08-02 2009-11-13 Commissariat Energie Atomique Electrolyseur haute temperature et haute pression a fonctionnement allothermique et forte capacite de production

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1776507, кл.B 23 K 5/00, 1992. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000066811A1 (en) * 1999-04-29 2000-11-09 Hung Chang Co., Ltd. Apparatus and method for electrolyzing water
RU2452690C1 (ru) * 2011-02-01 2012-06-10 Открытое акционерное общество "Авангард" Устройство для электрохимической очистки питьевой воды
RU169863U1 (ru) * 2016-04-12 2017-04-04 Открытое акционерное общество "Тамбовское опытно-конструкторское технологическое бюро" (ОАО "Тамбовское ОКТБ") Электролизер для получения раствора гипохлорита натрия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404291C2 (ru) Устройство для образования горючего газа посредством электролиза и устройство для образования горючего газа посредством электролиза, предназначенное для установки на транспортные средства
US4787320A (en) Method and apparatus for thermal treatment
US3921002A (en) Ozone generator
US2363247A (en) Degassing of liquids
RU2086705C1 (ru) Устройство для получения кислород-водородной газовой смеси путем электролиза воды
CN115605972A (zh) 一种等离子体发生器
US4124463A (en) Electrolytic cell
JPH11302885A (ja) 水素と酸素との可燃性混合ガス発生装置
KR20000061955A (ko) 수소산소 혼합가스 발생장치
US2632731A (en) Process for the production of acetylene from liquid hydrocarbons
KR20000061954A (ko) 수소산소 혼합가스 발생장치
RU2175027C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
RU2091507C1 (ru) Способ получения смеси кислорода и водорода
KR100407481B1 (ko) 수소가스발생장치
JP2008013830A (ja) 電解槽の電極構造および電解槽
KR20000061953A (ko) 수소산소 혼합가스 발생장치
KR20020017734A (ko) 수산 가스 발생 장치
SU621356A1 (ru) Выпарной аппарат
RU2816471C1 (ru) Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода с регулированием мощности
KR200246986Y1 (ko) 가변형 전해조에 의한 대용량 산소, 수소 혼성 가스 발생장치
SU735266A2 (ru) Выпарной аппарат
RU94009907A (ru) Устройство для получения кислородоводородной газовой смеси путем электролиза воды
CN216964669U (zh) 一种自动混匀温浴仪
SU1330353A1 (ru) Диффузионный насос
SU927919A1 (ru) Устройство дл очистки фильтров эксплуатируемых на воду скважин