RU2750887C1 - Способ получения водорода - Google Patents

Способ получения водорода Download PDF

Info

Publication number
RU2750887C1
RU2750887C1 RU2020130826A RU2020130826A RU2750887C1 RU 2750887 C1 RU2750887 C1 RU 2750887C1 RU 2020130826 A RU2020130826 A RU 2020130826A RU 2020130826 A RU2020130826 A RU 2020130826A RU 2750887 C1 RU2750887 C1 RU 2750887C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
microspheres
anode
cathode
reaction zone
Prior art date
Application number
RU2020130826A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Пестов
Валентин Николаевич Силин
Алексей Германович Пижонков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект"
Priority to RU2020130826A priority Critical patent/RU2750887C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750887C1 publication Critical patent/RU2750887C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/17Cells comprising dimensionally-stable non-movable electrodes; Assemblies of constructional parts thereof
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения водорода, согласно которому в заполненную микросферами реакционную зону электролитной ячейки, размещенной между катодом и анодом, подают электролит, отличающийся тем, что концы катода и анода в месте их контакта с реакционной зоной выполняют в виде перфорированных дисков, причем, отверстия перфорации равномерно распределяют по площади перфорированных дисков для обеспечения равномерного потока электролита в реакционной зоне для равномерного обтекания микросфер, которые выполняют из нанопористого полистирола с диаметром 1 мм, и покрывают островковым методом пленкой переходных металлов, в поры микросфер включают наноразмерные частицы металлов, чем обеспечивают при подаче положительных импульсов на анод и отрицательных импульсов на катод повышение выхода водорода и выделения тепла, причем, внешние поверхности электродов и соответствующих им перфорированных дисков покрывают электроизолирующей пленкой толщиной 0.1-20 мкм. Требуемый технический результат заключается в повышении производительности получения водорода с одновременным увеличением уровня генерации тепловой энергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано для получения водорода и тепла и с применением электролитических ячеек.
Известно техническое решение [RU 93804, U1, С25В 11/10, 10.05.2010], согласно которому дистиллированную воду подают в анодное пространство ячейки, содержащей размещенные в корпусе пористые токопроводящие электроды и твердый полимерный электролит, причем на поверхность пористых электродов предварительно наносят смесь оксидов на основе празеодима, стронция и кобальта в соотношении 0,05:0,45:0,5.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность.
Известен способ получения водорода при электролизе [RU 2532561, С2, С25В 1/04, 10.11.2014], согласно которому подают энергию от источника энергии на анод и активированный катод в электролизере, а полученный в результате электролиза водород направляют в накопитель водорода и производят отбор тепла, выделяющегося в процессе электролиза в теплообменник, причем, энергию для электролиза поставляют от возобновляемых источников энергии в импульсном режиме подачи тока, а отбор тепла осуществляют посредством циркуляции теплоносителя в теплообменнике-аноде, выполненном в виде изогнутой по спирали полой трубки, при этом, активацию катода проводят импульсным П-образным электрическим током непосредственно в электролите электролизера, в качестве которого использована морская вода с содержанием соли от 3,5 до 40 г/л.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность.
Кроме того, известен способ получения водорода [RU 2497748, С2, С25В 3/38, 10.11.2013], согласно которому проводят реакцию паровой каталитической конверсии углеродсодержащей жидкости с получением продуктов реакции, содержащих водород, продукты реакции направляют на вход катодного пространства для электролиза в высокотемпературном электролизере, на выходе из катодного пространства выделяют реакционный поток, содержащий синтез-газ, который направляют на каталитический синтез углеродсодержащей жидкости, в анодном пространстве, отделенном от катодного пространства электролитическим слоем, выделяют кислород, углеродсодержащую жидкость возвращают в начало процесса на конверсию, а полученный в процессе синтеза углеродсодержащей жидкости водород очищают от оксидов углерода.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность и относительно высокая сложность.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является техническое решение [US 2632901, С2, С25В 1/13, 11.10.2017], согласно которому электролит подают межэлектродное пространство электролитической ячейки, содержащую непроводящий корпус, имеющий входной и выходной электроды, первую проводящую сетку, помещенную внутри корпуса, вторую проводящую сетку, помещенную внутри корпуса с промежутком от первой проводящей сетки и смежный канал, направленный к выходному электроду, множество проводящих микросфер в основном однородного размера и плотности с электрическим контактом с первой проводящей сеткой и изолированными от второй проводящей сетки, причем, проводящие микросферы выполнены с тонким проводящим металлическим покрытием, сформированным химическим соединением с катионной обменной поверхностью сферической полимерной микрокромки.
Недостатком этого технического решения является относительно низкая производительность.
Задачей, которая решается в изобретении, является создание способа, который обеспечивает большую производительность получения водорода с одновременным увеличением уровня генерации тепловой энергии.
Требуемый технический результат заключается в повышении производительности получения водорода с одновременным увеличением уровня генерации тепловой энергии.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что, в способе, согласно которому в заполненную микросферами реакционную зону электролитной ячейки, размещенной между катодом и анодом подают электролит, при этом, согласно изобретению, концы катода и анода в месте их контакта с реакционной зоной, выполняют в виде перфорированных дисков, причем, отверстия перфорации равномерно распределяют по площади перфорированных дисков для обеспечения равномерного потока электролита в реакционной зоне для равномерного обтекания микросфер, которые выполняют из нанопористого полистирола с диаметром 1 мм, и покрывают островковым методом пленкой переходных металлов, в поры микросфер включают наноразмерные частицы металлов, чем обеспечивают при подаче положительных импульсов на анод и отрицательных импульсов на катод повышение выхода водорода и выделения тепла, причем, внешние поверхности электродов и соответствующих им перфорированных дисков покрывают электроизолирующей пленкой толщиной 0.1-20 мкм.
На чертеже представлена конструкция электролитической ячейки, с помощью которой реализуют предложенный способ.
На чертеже обозначены: 1 - верхний корпус, 2 - верхний электрод, 3 - диэлектрические сетки, например, из капрона, 4 - уплотнительное кольцо, обеспечивающее защиту от протечки электролита между диэлектрической емкостью цилиндрической формы и корпусом, 5 - фланец, обеспечивающий сжатие уплотнительного кольца для более эффективного уплотнения, 6 - диэлектрическая емкость цилиндрической формы, 7 - микросферы с диаметром 1 мм из полистирола, покрытого металлом, например, палладием, 8 - нижний корпус, 9 - нижний электрод, 10 - перфорированные диски.
Верхний 2 и нижний 9 электроды выполнены, в частности, из титана, имеют форму трубки и покрыты резистивной пленкой толщиной, например, 100 нм. На концах верхнего 2 и нижнего 9 электродов в месте соединения с диэлектрической емкостью 6 цилиндрической формы закреплены перфорированные диски 10 с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости 6 цилиндрической формы.
Используется электролитическая ячейка следующим образом.
Через электролитическую ячейку прокачивают снизу вверх электролит, например, 2-х молярный раствор соли LI SO4. Так, как микросферы 7 электропроводны, то для предотвращения короткого замыкания установлены диэлектрические сетки 3. При этом, внешние поверхности верхнего 2 и нижнего 9 электродов и соответствующих им перфорированных дисков 10 покрыты электроизолирующей пленкой с толщиной 0.1-20 мкм. При меньшей толщине возникают технологические трудности изготовления и снижается надежность сохранения пленки в процессе эксплуатации, а при большей толщине снижается интенсивность выхода целевого продукта.
Верхний 2 и нижний 9 электроды выполнены с возможность подачи и вывода в реакционную зону диэлектрической емкости 6 цилиндрической формы электролита в виде двухмолярного раствора соли LI SO4.
Диэлектрическая емкость цилиндрической формы выполнена с возможностью размещения в ее реакционной зоне микросфер, представляющих собой, например, нанопористые сферические сферы из полистирола с диаметром 1 мм, покрытые островковым методом пленкой переходных металлов в поры которых включены наноразмерные частицы металлов.
На электроды подается импульсное напряжение, например, 100…200 вольт. Получаемая тепловая энергия подсчитывается как разница температур на выходе (на выходе верхнего электрода 2) по отношению температуры на входе (на входе нижнего электрода 9), умноженная на величину расхода электролита через ячейку и на его теплоемкость.
Благодаря введенным верхнему и нижнему перфорированным дискам 10 с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру диэлектрической емкости 3 цилиндрической формы, каждый из которых закреплен на концах, соответственно, верхнего 2 и нижнего 9 электродов, которые используются для ввода и вывода электролита в реакционной зоне диэлектрической емкости 6 цилиндрической формы, обеспечивается более равномерное обтекание электролитом микросфер, что повышает интенсивность формируемого потока водорода и выделения тепла.
Такое же повышение интенсивности формируемого потока водорода и выделения тепла возникает и за счет покрытия электродов и перфорированным дискам электроизолирующей пленкой. Это обеспечивает более равномерное электромагнитное поле в реакционной зоне и также способствует повышению интенсивности формируемого потока водорода и выделению тепла.
Подавая импульс положительной полярности на анод и соответственно, противоположной полярности на анод островковые наноразмерные пленки металла на поверхности микросфер и нано размерные частицы металла в их порах реализуют протекание трех процессов. Это - подогрев электролита и повышении эффективности процесса электролиза. Подогрев катализаторов разложения воды на ионы, разряда последних на атомарные радикалы и катализаторов «сборки» молекул водорода и кислорода. Причем, за счет экзотермичности процессов «сборки» температура электролита повышается существенно сильнее, чем это достигается только от джоулева тепла, протекающего тока, чем увеличивают интенсивность процесса электролиза. При этом, используют все указанные процессы в комплексе и, тем самым, повышают выход водорода, против процесса в обычной электролитической ячейке.
Экспериментально установлено, что длительность импульса положительной полярности следует выбирать больше длительности импульсов отрицательной полярности, а соотношение длительностей подбирать из условия максимального нагрева электролита в реакционной зоне и максимального выделения водорода при минимальной мощности потребления из источника электроэнергии.
Таким образом, указанные выше усовершенствования позволили получать существенно большее количество водорода и тепла, чем и достигается требуемый технический результат.

Claims (1)

  1. Способ получения водорода, согласно которому в заполненную микросферами реакционную зону электролитной ячейки, размещенной между катодом и анодом, подают электролит, отличающийся тем, что концы катода и анода в месте их контакта с реакционной зоной выполняют в виде перфорированных дисков, причем, отверстия перфорации равномерно распределяют по площади перфорированных дисков для обеспечения равномерного потока электролита в реакционной зоне для равномерного обтекания микросфер, которые выполняют из нанопористого полистирола с диаметром 1 мм, и покрывают островковым методом пленкой переходных металлов, в поры микросфер включают наноразмерные частицы металлов, чем обеспечивают при подаче положительных импульсов на анод и отрицательных импульсов на катод повышение выхода водорода и выделения тепла, причем, внешние поверхности электродов и соответствующих им перфорированных дисков покрывают электроизолирующей пленкой толщиной 0,1-20 мкм.
RU2020130826A 2020-09-18 2020-09-18 Способ получения водорода RU2750887C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130826A RU2750887C1 (ru) 2020-09-18 2020-09-18 Способ получения водорода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130826A RU2750887C1 (ru) 2020-09-18 2020-09-18 Способ получения водорода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750887C1 true RU2750887C1 (ru) 2021-07-05

Family

ID=76820276

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020130826A RU2750887C1 (ru) 2020-09-18 2020-09-18 Способ получения водорода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750887C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB434542A (en) * 1934-03-22 1935-09-04 Hugh Belgrove Franklin Improved electrolytic apparatus
GB466563A (en) * 1934-11-29 1937-05-27 Harald Olsen Improvements in apparatus for electrolytically decomposing water or other liquids under pressure
DE60314144D1 (de) * 2002-07-12 2007-07-12 Industrie De Nora Spa Fingerförmiger kathodenaufbau für chlor-alkali diaphragma elektrolysezellen
RU2516226C2 (ru) * 2012-02-21 2014-05-20 Витольд Михайлович Бахир Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролита
RU2628782C1 (ru) * 2016-06-15 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" Устройство для электроактивации воды

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB434542A (en) * 1934-03-22 1935-09-04 Hugh Belgrove Franklin Improved electrolytic apparatus
GB466563A (en) * 1934-11-29 1937-05-27 Harald Olsen Improvements in apparatus for electrolytically decomposing water or other liquids under pressure
DE60314144D1 (de) * 2002-07-12 2007-07-12 Industrie De Nora Spa Fingerförmiger kathodenaufbau für chlor-alkali diaphragma elektrolysezellen
RU2516226C2 (ru) * 2012-02-21 2014-05-20 Витольд Михайлович Бахир Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролита
RU2628782C1 (ru) * 2016-06-15 2017-08-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук" Устройство для электроактивации воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108699710A (zh) 高压力电化学电池
ZA200501239B (en) Electrolysis process and apparatus
CA1072492A (en) Electrode arrangement for electrochemical cells
US20080296172A1 (en) Pulsed electrolysis apparatus and method of using same
CA1065797A (en) Electrochemical cell with bipolar electrodes
CA2579737A1 (en) Dual voltage electrolysis apparatus and method of using same
UA75594C2 (en) An electrolytic cell and a system for electrolysis
JP6788378B2 (ja) 水電解セル及び複極式水電解槽
WO2007080534A2 (en) Method and apparatus for producing combustible fluid
JP2017206731A5 (ja) 水電解セル及び複極式水電解槽
JP2018150596A (ja) 有機物生成システム及び有機物の製造方法
WO2001090442A9 (en) Cathode for electrochemical regeneration of permanganate etching solutions
RU2516226C2 (ru) Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролита
RU2750887C1 (ru) Способ получения водорода
US3819503A (en) Electrolytic cell for the production of oxyhalogens
RU202317U1 (ru) Электролитическая ячейка
KR100620801B1 (ko) 전해효율이 향상된 수소산소 혼합가스 발생장치 및 그 사용방법
KR102400469B1 (ko) 전해셀 및 전해셀용 전극판
RU197661U1 (ru) Устройство для получения веществ
CN211436164U (zh) 一种同时制备富氢合成气与碳纳米颗粒的装置
NL2021260B1 (en) Electrolysis system comprising an electrode array
WO2020105369A1 (ja) 水素製造方法
JP2018522366A (ja) 電力を蓄える電気化学装置
CN107001078A (zh) 电极和电解装置
WO2008010108A2 (en) Dual voltage electrolysis apparatus and method of using same