RU2157427C1 - Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода - Google Patents

Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода Download PDF

Info

Publication number
RU2157427C1
RU2157427C1 RU99101441/12A RU99101441A RU2157427C1 RU 2157427 C1 RU2157427 C1 RU 2157427C1 RU 99101441/12 A RU99101441/12 A RU 99101441/12A RU 99101441 A RU99101441 A RU 99101441A RU 2157427 C1 RU2157427 C1 RU 2157427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
anode
chamber
oxygen
cavity
Prior art date
Application number
RU99101441/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Ф.М. Канарев
Original Assignee
Кубанский государственный аграрный университет
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 Кубанский государственный аграрный университет filed Critical Кубанский государственный аграрный университет
Priority to RU99101441/12A priority Critical patent/RU2157427C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2157427C1 publication Critical patent/RU2157427C1/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 физико-химическим технологиям получения тепла водорода и кислорода. Для повышения энергетических показателей устройство имеет корпус с нижним и верхним приливами и нижнюю крышку, которая образует совместно с корпусом межэлектродную камеру. Межэлектродная камера имеет анодную и катодную полости, разделенные нижним цилиндрическим приливом корпуса и сообщающиеся между собой в нижней части камеры. Плоский кольцевой анод с отверстиями расположен в анодной полости, а стержневой катод вставлен в диэлектрический стержень, который вводится в межэлектродную камеру через резьбовое отверстие в нижней крышке. Это дает возможность центрировать рабочую часть катода относительно отверстия выходного патрубка, установленного на верхнем цилиндрическом приливе. Постоянный магнит цилиндрической формы надет на верхний цилиндрический прилив и охватывает своим магнитным полем прикатодную полость, сформированную выходным патрубком и верхним цилиндрическим приливом. Использование данного изобретения обеспечивает повышение энергетических показателей устройства. 1 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к физико-химическим технологиям и технике для получения тепла, водорода и кислорода.
Известно техническое решение (см. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г. и Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. Л.: Стройиздат, 1987, с. 207-211, 227-231), содержащее корпус с патрубками для подвода и отвода обрабатываемого раствора, электроразрядную камеру с размещенными в ней плоским и игольчатым электродом.
Также известно техническое решение (см. Патент США N 3969214, C 25 B 1/02, 1976), содержащее корпус, патрубок ввода рабочего раствора, межэлектродную камеру, анод, соединенный с положительным полюсом источника питания, катод, соединенный с отрицательным источником питания, постоянный магнит.
Недостатком известных изобретений является то, что анод и катод находятся в одной полости межэлектродной камеры. В результате кислород, выделившийся у анода, смешивается с водородом, который выделяется у катода. Процесс смешивания указанных газов сопровождается эндотермическими реакциями образования перекиси водорода H2O2 и озона O3, которые, поглощая энергию, снижают общее количество энергии, генерируемой электролитическим процессом, и таким образом снижают энергетические показатели устройства. Кроме того, указанное устройство нагревает раствор без образования пара.
Техническим решением задачи является повышение энергетических показателей устройства.
Цель достигается тем, что устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода, содержащее корпус с осевым отверстием, патрубок ввода рабочего раствора, межэлектродную камеру, анод, соединенный с положительным источником питания, и катод, соединенный с отрицательным полюсом источника питания, постоянный магнит, отличается тем, что корпус, изготовленный из диэлектрического материала, имеет нижний и верхний приливы и нижнюю крышку, образующие межэлектродную камеру, разделенную нижним цилиндрическим приливом на анодную и катодную полости, при этом анод выполнен плоским кольцевым с отверстиями и расположен в анодной полости межэлектродной камеры, а стержневой катод, выполненный и тугоплавкого материала, расположен в диэлектрическом стержне с наружной резьбой, посредством которой он введен в межэлектродную камеру через резьбовое отверстие в нижней крышке и центрирован в отверстии выходного патрубка, образующего совместно с верхним цилиндрическим приливом корпуса прикатодную полость, постоянный магнит цилиндрической формы надет на верхний цилиндрический прилив и своим магнитным полем охватывает катод и прикатодную полость, при этом патрубок ввода рабочего раствора расположен в средней части анодной полости, а патрубки для вывода кислорода установлены в верхней части анодной полости, причем патрубок для вывода парогазовой смеси расположен в верхнем цилиндрическом приливе.
Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что катод, вокруг которого формируется плазма, помещен в магнитное поле, которое совместно с электрическим полем активизирует процесс парообразования и разложения молекул воды на водород и кислород, что ведет к повышению энергетических показателей устройства.
По данным патентно-технической литературы не обнаружена аналогичная совокупность признаков, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где изображен общий вид устройства. Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода содержит корпус 1, изготовленный из диэлектрического материала, который имеет нижний 2 и верхний 3 приливы с осевым отверстием 4 и нижнюю крышку 5, межэлектродную камеру 6, разделенную нижним цилиндрическим приливом 2 на анодную 7 и катодную 8 полости, при этом анод 9 выполнен плоским кольцевым с отверстиями и расположен в анодной полости межэлектродной камеры, а стержневой катод 10, выполненный из тугоплавкого материала, расположен в диэлектрическом стержне 11 с наружной резьбой, посредством которой он введен в межэлектродную камеру через резьбовое отверстие 12 в нижней крышке и центрирован в отверстии выходного патрубка, образующего совместно с верхним цилиндрическим приливом корпуса прикатодную полость, постоянный магнит 13 цилиндрической формы надет на верхнем цилиндрическом приливе 3 и своим магнитным полем охватывает катод и прикатодную полость, при этом патрубок 14 ввода рабочего раствора расположен в средней части анодной полости, а патрубки 15 для вывода кислорода установлены в верхней части анодной полости, причем патрубок 16 для вывода парогазовой смеси расположен в верхнем цилиндрическом приливе.
Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода работает следующим образом.
Анодную 7 и катодную 8 полости заполняют слабым раствором щелочи или кислоты через патрубок 14 и устанавливают необходимый расход раствора. Затем устройство подключают к электрической сети постоянного тока и постепенно повышают напряжение до появления устойчивой плазмы. В катодной полости 8 происходит нагрев раствора до температуры кипения при частичном разложении воды на водород и кислород. Кислород, выделившийся у анода, поднимается в верхнюю часть анодной полости 7 и через патрубки 15 удаляется из анодной полости.
Газообразный молекулярный водород, формирующийся на границе плазма-жидкость, собирается в верхней части катодной полости и выходит вместе с водяным паром через выходной патрубок.
Под действием электрического поля между многократно уменьшенной площадью катода 10 по отношению к площади анода 9 формируется сфокусированный на катод поток ионов щелочного металла. Имея запас кинетической энергии при движении к катоду, ионы щелочного металла отделяют от молекул воды протоны атомов водорода и атомы водорода. В результате в прикатодной полости формируется плазма атомарного водорода. Источником энергии являются процессы синтеза атомов и молекул водорода.
Наличие в зоне плазмы кроме электрического поля постоянного магнитного поля интенсифицирует процесс нагревания воды и разложения ее на водород и кислород. За счет этого повышается энергетическая эффективность процесса.
Таким образом, водородная плазма у катода является источником тепловой энергии, передаваемой водному раствору, и источником атомарного и молекулярного водорода и кислорода одновременно.
Эффективность технологического процесса зависит от многих факторов. Главными из этих факторов являются коэффициент центрирования Kс катода 10 и коэффициент его фокусировки S. Величина коэффициента центрирования определяется по формуле
Kс = D/d, (1)
где D - диаметр сквозного отверстия 3;
d - диаметр катода 10.
Экспериментально установлено, что оптимальная величина коэффициента центрирования KC катода 10 находится в пределах 1,3<Kс<1,7, а коэффициент фокусировки S, определяющий величину входа катода 10 в цилиндрическую часть сквозного отверстия патрубка 16, изменяется в пределах (-0,5d<S<+0,5d). Знак минус означает, что катод 10 не доходит до отверстия выходного патрубка на величину 0,5d, а знак плюс - вход катода 10 в отверстие на величину 0,5d.
Эффективность устройства определяет общий показатель эффективности Kо, учитывающий электрическую энергию Ee, вводимую в устройство, тепловую энергию Et, которая аккумулируется в нагретом водном растворе и водяном паре, и энергию Eg, содержащуюся в выделившихся газах: водороде и кислороде.
Figure 00000002

Экспериментально установлено, что при учете только энергии, содержащейся в нагретом водном растворе и водяном паре, показатель эффективности принимает значения Kо = 1,7 ± 0,20. Приближенный учет выделившихся газов повышает этот показатель до 1,9 ± 0,20 (табл. 1, 2).

Claims (1)

  1. Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода, содержащее корпус с осевым отверстием, патрубок ввода рабочего раствора, межэлектродную камеру, анод, соединенный с положительным источником питания, и катод, соединенный с отрицательным полюсом источника питания, постоянный магнит, отличающееся тем, что корпус, изготовленный из диэлектрического материала, имеет нижний и верхний приливы и нижнюю крышку, образующие межэлектродную камеру, разделенную нижним цилиндрическим приливом на анодную и катодную полости, при этом анод выполнен плоским кольцевым с отверстиями и расположен в анодной полости межэлектродной камеры, а стержневой катод, выполненный из тугоплавкого материала, расположен в диэлектрическом стержне с наружной резьбой, посредством которой он введен в межэлектродную камеру через резьбовое отверстие в нижней крышке и центрирован в отверстии выходного патрубка, образующего совместно с верхним цилиндрическим приливом корпуса прикатодную полость, постоянный магнит цилиндрической формы надет на верхний цилиндрический прилив и своим магнитным полем охватывает катод и прикатодную полость, при этом патрубок ввода рабочего раствора расположен в средней части анодной полости, а патрубки для вывода кислорода установлены в верхней части анодной полости, причем патрубок для вывода парогазовой смеси расположен в верхнем цилиндрическом приливе.
RU99101441/12A 1999-01-26 1999-01-26 Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода RU2157427C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101441/12A RU2157427C1 (ru) 1999-01-26 1999-01-26 Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99101441/12A RU2157427C1 (ru) 1999-01-26 1999-01-26 Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2157427C1 true RU2157427C1 (ru) 2000-10-10

Family

ID=20215077

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99101441/12A RU2157427C1 (ru) 1999-01-26 1999-01-26 Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2157427C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2009174043A (ja) 水電解ガス発生装置
KR101005342B1 (ko) 전기분해를 이용한 물분해 장치
RU2157861C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
RU2157427C1 (ru) Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода
RU2350691C2 (ru) Устройство и способ для преобразования энергии
CN102522307B (zh) 一种利用光电效应增强的射频放电电离装置
RU2177512C1 (ru) Устройство для получения электричества, тепловой энергии, водорода и кислорода
RU2175027C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
JP2002226201A (ja) 水素の製造法およびその装置
RU2167958C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
JP2015018654A (ja) プラズマ処理装置及び方法
CN105430860A (zh) 大气压下直接耦合微波液相等离子体发生装置和方法
RU2347855C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии и парогазовой смеси
RU2346084C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
RU2258097C1 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
CN105236352A (zh) 直接耦合微波液相等离子体醇类制氢装置及方法
RU2157862C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии и парогазовой смеси
RU107161U1 (ru) Плазмохимотрон
RU2210630C1 (ru) Устройство для получения газовой смеси и трансмутации ядер атомов химических элементов
RU2256007C9 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
CN206735805U (zh) 一种电离放电制备富勒烯衍生物装置
RU2260075C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
RU2232829C1 (ru) Устройство для получения водорода и кислорода
RU2288972C2 (ru) Устройство для получения тепловой энергии, водорода и кислорода
Czernichowski et al. Further development of plasma sources: the GlidArc-III