RU2476623C1 - Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода - Google Patents
Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода Download PDFInfo
- Publication number
- RU2476623C1 RU2476623C1 RU2011135169/02A RU2011135169A RU2476623C1 RU 2476623 C1 RU2476623 C1 RU 2476623C1 RU 2011135169/02 A RU2011135169/02 A RU 2011135169/02A RU 2011135169 A RU2011135169 A RU 2011135169A RU 2476623 C1 RU2476623 C1 RU 2476623C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrodes
- electrolyte
- housing
- block
- electrolysis unit
- 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
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к газопламенной обработке материалов водородно-кислородной смесью. Биполярный электролизер содержит блок дистанцированных друг от друга электродов с отверстиями для прохода водородно-кислородной смеси и электролита. Блок электродов помещен в стакан из диэлектрического материала. Стакан охватывает электроды без зазоров. Стакан погружен в корпус электролизера с электролитом. В корпус с электролитом может быть одновременно погружен дополнительно, по меньшей мере, один блок электродов в стаканах. Блоки электродов электрически соединены между собой параллельно или последовательно. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к газопламенной обработке материалов водородно-кислородным пламенем с получением водородно-кислородной смеси электролизом воды непосредственно на месте сварки.
Известные биполярные электролизеры имеют фильтр-прессную или ящичную конструкцию (Корж В.Н., Дыхно С.Л. Обработка металлов водород-кислородным пламенем. Киев: Техника, 1985 - 64 с.; Якименко Л.М., Модылевская И.А., Ткачек З.А. Электролиз воды - М.: Химия, 1970-263 с.). Прокладки в фильтр-прессных и корпуса ящичных электролизеров делают из диэлектрических (как правило, полимерных) материалов. Все такие материалы имеют низкую теплопроводность. Поэтому обеспечить достаточно эффективное охлаждение электролита непосредственно в электролизере сложно. Этот недостаток всех известных фильтр-прессных и ящичных электролизеров приводит к тому, что электролизно-водные генераторы (термин «электролизно-водный генератор» - по ГОСТ 2601-84, термин №160) получаются или чрезмерно громоздкими и тяжелыми, или не могут долго работать без перерывов - перегреваются.
Попытка устранить эту проблему сделана в изобретении по патенту РФ №2065803 кл. В23К 5/00, принятом за прототип. В нем предложен, в сущности, ящичный электролизер, в котором корпусом является металлическая труба, покрытая изнутри слоем диэлектрика, а круглые плоские электроды отделены друг от друга кольцевыми изолирующими прокладками. При такой конструкции толщина диэлектрического покрытия трубы в несколько раз меньше толщины стенки обычного ящичного электролизера, так как покрытие обеспечивает только изоляцию электродов от металлической трубы, теплопроводность материала которой на порядок больше, чем у любого диэлектрика. Роль пазов ящичного биполярного электролизера в этой конструкции играют расстояния между кольцевыми прокладками. Но если в электролизере традиционной ящичной конструкции обязательно есть зазоры между электродами и стенками пазов, то электроды с кольцевьми прокладками можно собрать без зазоров. За счет этого радиальный размер прокладок можно значительно уменьшить по сравнению с глубиной пазов, тем самым улучшив отвод тепла от электролита. Однако интенсивность отвода тепла от электролита все равно остается недостаточной из-за низкой теплопроводности материала кольцевых прокладок.
Предлагается биполярный электролизер, в котором блок дистанцированных друг от друга электродов помещен в стакан из диэлектрического материала и погружен в электролит, находящийся в корпусе электролизера. Диэлектрический стакан на блоке охватывает без зазоров электроды по периметру. Стакан можно изготовить из фторопластовой пленки или другого химически стойкого диэлектрика. В стенке корпуса электролизера предусмотрены отверстия для токоподводов к блоку электродов, выхода водородно-кислородной смеси и пополнения корпуса электролитом. Дистанцирование электродов обеспечивают три локальные диэлектрические вставки (например, полимерные заклепки на электроде), удаленные от его периметра.
Такая конструкция позволяет сделать диэлектрический стакан тонким, т.к. давление внутри и снаружи блока практически одинаково. Вследствие этого тепловое сопротивление оболочки столь мало, что разность температур на ее поверхностях не превышает 10°С.
Для пояснения описываемого изобретения на фиг.1 изображена схема электролизера, на фиг.2 - схема электролизера с металлическим корпусом, на фиг.3 - схема электролизера с двумя соединенными последовательно блоками электродов в диэлектрических стаканах.
Как видно из фиг.1, электролизер состоит из блока дистанцированных друг от друга электродов 2 и охватывающего блок диэлектрического стакана 3, погруженных в электролит 4 в корпусе 5. Ток к концевым электродам блока 2 подведен изолированными снаружи проводниками 6, пропущенными в электролит 4 через гермовводы 7. Через патрубок 8 из корпуса 5 выходит водородно-кислородная смесь, а через патрубок 1 корпус пополняют электролитом.
Если корпус 5 металлический, то, как показано на фиг.2, к блоку 2 можно подвести только плюсовой провод 6 от источника питания, подключив его к концевому электроду, закрытому стаканом. При этом минусовой провод от источника питания присоединяют к корпусу 5 (если поменять полярность подключения, то есть риск анодного коррозионного повреждения корпуса электролизера).
В корпус 5 с электролитом можно поместить две или несколько оболочек с блоками электродов одновременно, соединив их электрически последовательно или параллельно. На фиг.3 показана схема электролизера с двумя соединенными последовательно блоками электродов 2 в диэлектрических стаканах 3.
В соответствии с предложенным были изготовлены несколько моделей электролизно-водных генераторов мощностью от 5 до 15 кВ·А, которые могли непрерывно работать по несколько часов с максимальной для каждого генератора производительностью по газу (до дозаправки).
Claims (2)
1. Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода электролизом воды при газопламенной обработке материалов, содержащий корпус с электролитом, блок дистанцированных друг от друга электродов с отверстиями для прохода водородно-кислородной смеси и электролита и проводники для подвода тока к электродам, отличающийся тем, что упомянутый блок электродов, погруженный в электролит, помещен в стакан из диэлектрического материала, охватывающий электроды без зазоров и который погружен в корпус с электролитом, а проводники для подвода тока подключены к концевым электродам блока.
2. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что в корпус с электролитом погружен дополнительно, по меньшей мере, один диэлектрический стакан с блоком электродов, при этом блоки электродов соединены параллельно или последовательно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011135169/02A RU2476623C1 (ru) | 2011-08-23 | 2011-08-23 | Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011135169/02A RU2476623C1 (ru) | 2011-08-23 | 2011-08-23 | Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2476623C1 true RU2476623C1 (ru) | 2013-02-27 |
Family
ID=49121498
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011135169/02A RU2476623C1 (ru) | 2011-08-23 | 2011-08-23 | Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2476623C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2556210C1 (ru) * | 2014-02-06 | 2015-07-10 | Сергей Армаисович Григорьян | Электролизно-водный генератор |
RU2598139C2 (ru) * | 2014-06-30 | 2016-09-20 | Сергей Армаисович Григорьян | Электролизно-водный генератор |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2034933C1 (ru) * | 1992-12-29 | 1995-05-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЭЛДИС" | Способ электролиза воды и устройство для его осуществления |
RU2065803C1 (ru) * | 1993-01-25 | 1996-08-27 | Геннадий Иванович Ганноченко | Устройство для газопламенной обработки материалов |
WO2000049205A1 (es) * | 1999-02-16 | 2000-08-24 | David Systems Technology, S.L. | Procedimiento para la obtencion de hidrogeno por electrolisis gravitacional y electrolizador gravitacional |
US20050258049A1 (en) * | 2002-10-22 | 2005-11-24 | Dennis Klein | Hydrogen generator for uses in a vehicle fuel system |
RU2381996C1 (ru) * | 2008-07-04 | 2010-02-20 | Закрытое акционерное общество "Водолей-М" | Устройство электрохимической обработки воды |
-
2011
- 2011-08-23 RU RU2011135169/02A patent/RU2476623C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2034933C1 (ru) * | 1992-12-29 | 1995-05-10 | Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "ЭЛДИС" | Способ электролиза воды и устройство для его осуществления |
RU2065803C1 (ru) * | 1993-01-25 | 1996-08-27 | Геннадий Иванович Ганноченко | Устройство для газопламенной обработки материалов |
WO2000049205A1 (es) * | 1999-02-16 | 2000-08-24 | David Systems Technology, S.L. | Procedimiento para la obtencion de hidrogeno por electrolisis gravitacional y electrolizador gravitacional |
US20050258049A1 (en) * | 2002-10-22 | 2005-11-24 | Dennis Klein | Hydrogen generator for uses in a vehicle fuel system |
RU2381996C1 (ru) * | 2008-07-04 | 2010-02-20 | Закрытое акционерное общество "Водолей-М" | Устройство электрохимической обработки воды |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2556210C1 (ru) * | 2014-02-06 | 2015-07-10 | Сергей Армаисович Григорьян | Электролизно-водный генератор |
RU2598139C2 (ru) * | 2014-06-30 | 2016-09-20 | Сергей Армаисович Григорьян | Электролизно-водный генератор |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5834135B2 (ja) | 水素ガス発生器 | |
NZ595213A (en) | Electrolytic cell and method of use thereof | |
KR970074981A (ko) | 수소 및 산소 발생 장치 | |
JP6744306B2 (ja) | 電気エネルギーを貯蔵して水素を生成するための電気化学装置、及び、水素を生成するための方法 | |
BG111782A (bg) | Оксиводороден генератор и метод за получаване на оксиводороден газ | |
JP2009522453A (ja) | 可燃性流体を生成するための方法および装置 | |
RU2476623C1 (ru) | Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода | |
CN102800483A (zh) | 降低低压化成箔漏电流的化成处理方法 | |
CN204174293U (zh) | 一种稀土电解槽装置 | |
CA3009375C (en) | Electrolytic cell for internal combustion engine | |
RU2011127344A (ru) | Плазменный электролизер | |
CN203999873U (zh) | 一种铝质子弹壳微弧氧化挂架 | |
KR101481327B1 (ko) | 복극식 전기분해 반응기 | |
RU2258771C1 (ru) | Устройство для оксидирования внутренней поверхности пустотелых цилиндрических изделий | |
JP2011099165A (ja) | 電気分解を利用した電解装置 | |
WO2010015542A1 (en) | Electrolytic combustible gas-producing apparatus | |
JP2016023369A (ja) | 水素・酸素ガス(ブラウンガス)発生器具の改善装置 | |
CN203429271U (zh) | 一种铝硅合金表面陶瓷化处理设备 | |
RU2556210C1 (ru) | Электролизно-водный генератор | |
CN208802876U (zh) | 一种便携式等离子体制剂杯 | |
CN102500451A (zh) | 辅助球磨介质阻挡放电电极 | |
CN205295470U (zh) | 一种钻井平台的阴极保护系统 | |
RU2598139C2 (ru) | Электролизно-водный генератор | |
GB191114050A (en) | Primary Electric Batteries. | |
CN206683233U (zh) | 一种电热水器的防腐机构 |