RU2475343C1 - Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода - Google Patents

Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода Download PDF

Info

Publication number
RU2475343C1
RU2475343C1 RU2011135167/02A RU2011135167A RU2475343C1 RU 2475343 C1 RU2475343 C1 RU 2475343C1 RU 2011135167/02 A RU2011135167/02 A RU 2011135167/02A RU 2011135167 A RU2011135167 A RU 2011135167A RU 2475343 C1 RU2475343 C1 RU 2475343C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
hydrogen
current
electrolyte
bipolar
Prior art date
Application number
RU2011135167/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Армаисович Григорьян
Яков Анатольевич Китаев
Каринэ Рубеновна Григорьян
Original Assignee
Сергей Армаисович Григорьян
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 Сергей Армаисович Григорьян filed Critical Сергей Армаисович Григорьян
Priority to RU2011135167/02A priority Critical patent/RU2475343C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475343C1 publication Critical patent/RU2475343C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов водородно-кислородной смесью, в частности к электролизерам для получения смеси водорода и кислорода. В электролизере Электролизер может быть фильтр-прессным или ящичным, при этом часть его электродов - монополярные, а часть - биполярные. Электролизер состоит из плоских или фигурных параллельных электродов с отверстиями или пазами для прохода газа и электролита. Пространство между электродами заполнено электролитом, и к крайним электродам подведен электрический ток. Электроды соединены между собой токоведущими шинами в блоки, два крайних из которых содержат по n+1, а остальные - по 2n+1 электродов, где n - натуральное число. При этом средние электроды каждого блока с 2n+1 электродами размещены в зазоре между двумя смежными блоками, а остальные 2n электродов этого блока - в середине зазоров между электродами смежных блоков, не контактируя с их токоведущими шинами. Технический результат заключается в многократном уменьшении площади (диаметра) каждого отдельного электрода в электролизерах, рассчитанных на токи порядка 100 А и более. 1 ил.

Description

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов водородно-кислородным пламенем с получением водородно-кислородной смеси электролизом воды непосредственно на месте сварки.
Современные электролизеры подразделяют на монополярные и биполярные по схеме подключения электродов к источнику питания (Якименко Л.М., Модылевская И.А., Ткачек З.А. Электролиз воды. М.: Химия, 1970 г., 263 с.). В монополярных электролизерах все электроды-аноды присоединены к одной общей токоведущей шине, а все электроды-катоды - к другой. Поэтому такой электролизер представляет собой, в сущности, одну электролизную ячейку, каждый из электродов которой состоит из нескольких элементов, включенных параллельно в цепь тока. Биполярные электролизеры состоят из большого количества ячеек, включенных последовательно в цепь тока, причем одна сторона каждого электрода, за исключением двух крайних, к которым подключен источник питания, является катодом одной ячейки, другая - анодом соседней ячейки.
Электролизеры, предназначенные для общепромышленного применения, должны давать не менее 1,5 куб. м смеси в час. Монополярный электролизер потребляет около 1600 А на каждый кубометр водородно-кислородной смеси в час. Следовательно, монополярный электролизер, предназначенный для общепромышленного применения, потребляет не менее 2400 А. При таком токе электролизеру необходимы массивные токоподводы и тяжелый источник питания, что делает его неприемлемо громоздким для использования в составе электролизно-водного генератора (термин «электролизно-водный генератор» - по ГОСТ 2601-84, термин №160). Биполярные электролизеры потребляют сравнительно небольшой ток, но высокого напряжения. Отсюда повышенные требования к изоляции электродов и утечка тока в обход электродов (через отверстия в них и неплотности между электродом и корпусом электролизера). Энергия тока утечки расходуется только на нагрев электролита, а не на образование водороднокислородной смеси.
В крупных электрохимических цехах, например, в производстве меди, где имеется много электролизеров, используют параллельно-последовательное включение монополярных электродов, когда несколько монополярных электролизеров (электролизных ванн) соединяют последовательно (Прикладная электрохимия / Учебник для вузов под ред. А.П.Томилова. М.: Химия, 1984. Стр.38-39). При этом каждый электролизер установлен в отдельном корпусе или отделен от другого электролизера общей для них диэлектрической стенкой. Применительно к электролизно-водным генераторам реализация и этой схемы подключения делает электролизер неприемлемо громоздким.
Предлагается электролизер для получения водородно-кислородной смеси, в котором большинство электродов - монополярные, а остальные - биполярные. Электролизер может быть фильтр-прессным или ящичным и содержит плоские или рельефные параллельные электроды с отверстиями или пазами для прохода газа и электролита. Зазоры между электродами одинаковы и заполнены электролитом, а к крайним электродам подведен электрический ток. Электроды соединены между собой токоведущими шинами в блоки, два крайних из которых содержат по n+1, остальные - по 2n+1 электродов, где n - натуральное число. При этом средний электрод каждого блока с 2n+1 электродами размещен между двумя смежными блоками электродов, а остальные 2n этого блока - в середине зазоров между электродами смежных блоков, не соприкасаясь с их токоведущими шинами.
В результате средние электроды блоков с 2n+1 электродами являются биполярными, все остальные - монополярными, а электролизер в целом представляет собой последовательно соединенные монополярные электролизеры, в каждом из которых 2n+1 электролизных ячеек. Перегородками, отделяющими каждый такой монополярный электролизер от смежных, являются биполярные электроды.
Число блоков электродов выбирают сообразно напряжению источника питания электролизера, а число электродов в блоке - по току, на который рассчитывают электролизер.
Схематическое изображение описываемого электролизера для n=2 и семи блоков с 2n+1 электродами изображено на чертеже.
Как видно из чертежа, электролизер содержит пакет электродов 1 с электролитом 2 между ними. К крайним электродам подключены токоподводы 3 и 4. Электролизер может быть фильтр-прессным или ящичным. В электродах имеются отверстия или пазы для прохода газа и электролита (на чертеже не показаны). Электроды в пакете могут быть плоскими или рельефными в них. Электроды соединены токоведущими шинами 5 в блоки I-IX. Два крайних блока (I и IX) содержат по 3 электрода, остальные - по 5 электродов. Средние электроды блоков II-VIII являются биполярными и делят пакет электродов на восемь последовательно соединенных монополярных электролизеров по 5 ячеек в каждом (границы монополярных электролизеров показаны на чертеже пунктиром).
Технический эффект предложенного изобретения - многократное уменьшение площади (диаметра) каждого отдельного электрода в электролизерах, рассчитанных на токи порядка 100 А и более, что, в свою очередь,
1) облегчает обеспечение безопасности электролизеров для получения водородно-кислородной смеси, как сосудов, работающих под давлением,
2) позволяет сделать электролизеры производительностью 1500 литров/час и более водородно-кислородной смеси столь компактными, что «Правила проектирования и эксплуатации сосудов, работающих под давлением» не распространяются на них,
3) значительно сокращает выделение тепла по сравнению с биполярными электролизерами с таким же числом ячеек, так как потери тока на утечку в обход электродов при прочих равных сокращаются в 2n+1 раз,
4) позволяет облегчить циркуляцию электролита через электролизер, так как в монополярных электродах увеличение площади отверстий для протекания электролита не приводит к росту потерь тока и тепловыделения за счет утечки тока в обход электродов.
В соответствии с предложенным, были изготовлены электролизеры для получения водородно-кислородной смеси мощностью 3,0, 7,5 и 15,0 кВА. Испытания этих электролизеров подтвердили работоспособность питания электродов по предложенной схеме и все изложенные выше преимущества такого питания. В частности, тепловыделение сократилось в несколько раз по сравнению с тепловыделением биполярных электролизеров такой же производительности по водородно-кислородной смеси.

Claims (1)

  1. Электролизер для получения водородно-кислородной смеси фильтр-прессного или ящичного типа, содержащий пакет параллельных электродов, выполненных плоскими или рельефными с отверстиями или пазами для прохода газа и электролита, электролит в межэлектродном пространстве и токоподводы к крайним электродам, отличающийся тем, что электроды соединены между собой токоведущими шинами в блоки, два крайних из которых содержат по n+1 электродов, а остальные - по 2n+1 электродов, где n - натуральное число, при этом средние электроды каждого блока с 2n+1 электродами размещены в зазоре между смежными блоками, а остальные 2n электродов этого блока - в середине зазоров между электродами двух смежных блоков, без контакта с их токоведущими шинами, причем средние электроды блоков c 2n+1 электродами являются биполярными, а остальные электроды - монополярными.
RU2011135167/02A 2011-08-23 2011-08-23 Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода RU2475343C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135167/02A RU2475343C1 (ru) 2011-08-23 2011-08-23 Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011135167/02A RU2475343C1 (ru) 2011-08-23 2011-08-23 Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2475343C1 true RU2475343C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=49120912

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135167/02A RU2475343C1 (ru) 2011-08-23 2011-08-23 Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475343C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556210C1 (ru) * 2014-02-06 2015-07-10 Сергей Армаисович Григорьян Электролизно-водный генератор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1530363A1 (ru) * 1987-08-31 1989-12-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Аналитического Приборостроения Способ получени газовой смеси электролизом воды и устройство дл его осуществлени
RU1358451C (ru) * 1985-12-16 1995-07-09 Васин Александр Александрович Биполярный фильтрпрессный электролизер для получения смеси водорода и кислорода
UA15300A (ru) * 1994-08-18 1997-06-30 Олександр Львович Блувштейн Устройство автоматического управлеhия процессом электролиза воды для получения водорода и кислорода
RU2283736C2 (ru) * 2004-02-24 2006-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (КубГУ) Устройство для газопламенных работ (варианты)
RU2359795C2 (ru) * 2007-05-11 2009-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диал" Устройство для газопламенных работ (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1358451C (ru) * 1985-12-16 1995-07-09 Васин Александр Александрович Биполярный фильтрпрессный электролизер для получения смеси водорода и кислорода
SU1530363A1 (ru) * 1987-08-31 1989-12-23 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Аналитического Приборостроения Способ получени газовой смеси электролизом воды и устройство дл его осуществлени
UA15300A (ru) * 1994-08-18 1997-06-30 Олександр Львович Блувштейн Устройство автоматического управлеhия процессом электролиза воды для получения водорода и кислорода
RU2283736C2 (ru) * 2004-02-24 2006-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (КубГУ) Устройство для газопламенных работ (варианты)
RU2359795C2 (ru) * 2007-05-11 2009-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Диал" Устройство для газопламенных работ (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Прикладная электрохимия // Учебник для вузов, под ред. А.П.ТОМИЛОВА. - М.: Химия, 1984, с.38-39. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556210C1 (ru) * 2014-02-06 2015-07-10 Сергей Армаисович Григорьян Электролизно-водный генератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10590547B2 (en) Combustible fuel and apparatus and process for creating the same
JP6851378B2 (ja) 高温soec/sofcスタックを締め付ける独立型のシステム
US4197169A (en) Shunt current elimination and device
US10767269B2 (en) Electrolysis device
CA3034133C (en) Electrolysis system and method for a high electrical energy transformation rate
CA2590487A1 (en) Multi-cell dual voltage electrolysis apparatus and method of using same
JPH09143778A (ja) 酸素・水素電解ガス発生装置
JP2023505013A (ja) 水電解方法および装置
RU2475343C1 (ru) Монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода
US10676830B2 (en) Combustible fuel and apparatus and process for creating the same
Khan et al. A new approach of increasing the power output of Pathor Kuchi Leaf (PKL) Cell
CN112323093B (zh) 一种电化学氟化单极并联压滤式电解槽
CA2590421A1 (en) Multi-cell single voltage electrolysis apparatus and method of using same
CN115011983A (zh) 一种设有多电流输入接线柱的碱水电解槽装置
CN209989473U (zh) 一种低压电解臭氧发生器
CN102242377B (zh) 采用双极性电解槽电解生产金属钠的方法
EP4299794A1 (en) Electrolysis device
CN219260204U (zh) 一种宽频调节的电解槽
CN219342318U (zh) 一种光伏发电直接制氢系统
TW201207155A (en) Electrolysis device for producing oxyhydrogen gas
KR20090097309A (ko) 연료절감을 위한 물 전기분해 장치
KR101930771B1 (ko) 전기분해를 이용한 에너지 저장 장치 및 방법
WO2023061564A1 (en) Method and device for generating hydrogen
CN116463655A (zh) 包括水电解制氢氧电解槽的供电系统
KR100582162B1 (ko) 수소가스 발생장치 및 생산방법

Legal Events

Date Code Title Description
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20131111

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130824

BF4A Cancelling a publication of earlier date [patents]

Free format text: PUBLICATION IN JOURNAL SHOULD BE CANCELLED

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200824