RU2476623C1 - Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода - Google Patents

Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода Download PDF

Info

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
Application number
RU2011135169/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Армаисович Григорьян
Яков Анатольевич Китаев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ")
Priority to RU2011135169/02A priority Critical patent/RU2476623C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476623C1 publication Critical patent/RU2476623C1/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 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.
RU2011135169/02A 2011-08-23 2011-08-23 Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода RU2476623C1 (ru)

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)

* 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
RU2598139C2 (ru) * 2014-06-30 2016-09-20 Сергей Армаисович Григорьян Электролизно-водный генератор

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* 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
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