RU41308U1 - Установка для производства экологически чистого химического горючего - Google Patents
Установка для производства экологически чистого химического горючегоInfo
- Publication number
- RU41308U1 RU41308U1 RU2004117489/22U RU2004117489U RU41308U1 RU 41308 U1 RU41308 U1 RU 41308U1 RU 2004117489/22 U RU2004117489/22 U RU 2004117489/22U RU 2004117489 U RU2004117489 U RU 2004117489U RU 41308 U1 RU41308 U1 RU 41308U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- production
- hydrogen
- hydroelectric power
- electrolysis
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к проблеме производства экологически чистых видов горючего взамен устаревших традиционных видов углеводородных топлив, пригодных для автомобильных моторных топлив Установка для производства экологически чистого химического горючего, содержит блок 1 электролиза воды и получения водорода и кислорода, подключенный к источнику электрической энергии. В качестве источника электрической энергии выбрана гидроэлектростанция 2, подключенная к энергосистеме 3. Блок 1 электролиза воды и получения водорода и кислорода подключен к шинам распределительного устройства 4 гидроэлектростанции 2. Готовая продукция блока 1 электролиза воды и получения водорода и кислорода хранится и выдается потребителям со склада горючего 5. Контролируют появление ситуации, приводящей к необходимости осуществления на гидроэлектростанции 2 холостых сбросов воды и при появлении такой ситуации посредством соответствующих переключении на распределительном устройстве 4 уменьшают количество электроэнергии, выдаваемой гидроэлектростанцией 2 в энергосистему 3, но при этом холостой сброс воды мимо турбин гидроэлектростанции 2 не производят или производят в гораздо меньшем объема, а продолжают работу гидроэлектростанции 2 в генераторном режиме. При этом часть вырабатываемой гидроэлектростанцией 2 дополнительной электроэнергии также посредством распределительного устройства 4 направляют на энергоснабжение установки для электролиза воды с получением водорода и/или кислорода. Таким образом, при использовании заявленного изобретения холостые сбросы воды на гидроэлектростанции 2 уменьшаются или вообще исключают
Description
Полезная модель относится к проблеме производства экологически чистых видов горючего взамен устаревших традиционных видов углеводородных топлив, пригодных для автомобильных моторных топлив. Наилучшей заменой моторным углеводородным топливам является водород, который представляет собой экологически чистый энергоноситель и может производиться за счет возобновляемых источников энергии. Типичными примерами применения новых водородных технологий являются автотранспорт с низким или нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу и жилые дома с автономным энергообеспечением (Журнал "Энергия", 1996, 5, с.19. "Водород-96"). Использование водорода в ближайшем будущем получит широкое применение. Использование водорода в автомобильном транспорте позволит полностью ликвидировать вредные выбросы, так как вместо углекислого газа автотранспорт будет выбрасывать воду. Разрабатываются топливные элементы, в которых химическая энергия топлива непосредственно преобразуется в электрическую энергию.
Интерес к водороду как моторному топливу обусловлен его высокими энергетическими показателями, отсутствием вредных веществ в продуктах сгорания и, главное - практически неограниченной сырьевой базой. Водород характеризуется наиболее высокими энергомассовыми показателями среди химических топлив". Сдерживающим фактором широкого применения водорода в качестве моторного топлива в настоящее время является относительная дороговизна его производства. Стоимость современного производства водорода, даже с использованием дешевой энергии АЗС, значительно превышает стоимость добычи и переработки нефти.
Для оценки новизны и технического уровня заявленного решения рассмотрим ряд известных заявителю технических средств аналогичного назначения,
характеризуемых совокупностью сходных с заявленной полезной моделью признаков.
Наиболее простым в техническом исполнении и уже реализованным в промышленности известным способом получения водорода является электролиз воды, который перспективен при наличии дешевой электроэнергии. Электролиз воды имеет три модификации:
1) Классический электролиз в щелочной среде (25-30% КОН);
2) Электролиз с применением твердых полимерных электролитов, служащих одновременно электролитом и электролизной ячейкой;
3) Электролиз водяного пара при высоких температурах.
Подобный способ описан в патенте РФ №2006527, С 25 В /04. Известно электрохимическое устройство фильтр-прессного типа для получения кислорода и водорода методом электролиза воды, см. патент РФ №2211885.
Известен способ получения кислорода и водорода электролизом воды, который заключается в том, что на ячейки электролизера подают напряжение от источника питания постоянного тока, причем сначала напряжение подают на n ячеек, а затем дополнительно подключают m ячеек. Устройство для получения кислорода и водорода содержит источник питания постоянного тока, подключенный к электролизеру, включающему (n+m) последовательно соединенных электролитических ячеек и переключатель. Вход переключателя соединен с одним из полюсов источника питания, один выход подключен к n-m ячейке электролизера, а другой к (n+m) ячейке, см патент РФ №2133785.
Известна установка для производства экологически чистого химического горючего, содержащая блок электролиза воды и получения водорода и кислорода, подключенный к источнику электрической энергии, которая характеризуется тем, что она снабжена блоком преобразования энергии и получения электрической энергии и блоком низкотемпературного ядерного синтеза с ядерным реактором, выполненным с возможностью осуществления реакций низкотемпературного ядерного синтеза и с возможностью использования в качестве энерговыделяющих элементов ядерных отходов, в том числе стронция-90, и включающим основной генератор нейтронов, выполненный с возможностью производства нейтронов путем облучения тяжелой воды гамма-лучами, умножитель
нейтронов и пусковой генератор нейтронов, причем блок электролиза воды связан с блоком преобразования энергии и производства электрической энергии, источником которой служит последний, см. патент РФ №№2180366.
В данной установке реализована попытка совместить получение ядерной энергии с помощью низкотемпературного ядерного синтеза с производством водорода путем электролиза воды. Себестоимость водорода при этом в 400-700 раз меньше, чем при использовании энергии АЭС, но она тем не менее достаточно высока.
По наибольшему количеству сходных признаков данное техническое решение выбрано в качестве прототипа заявляемого изобретения.
В основу полезной модели положено решение задачи создания установки для получения водорода с минимальными затратами электроэнергии.
Сущность заявляемой полезной модели изобретения выражается в следующей совокупности существенных признаков, достаточной для достижения указанного выше обеспечиваемого изобретением технического результата.
Согласно полезной модели установка для производства экологически чистого химического горючего, содержащая блок электролиза воды и получения водорода и кислорода, подключенный к источнику электрической энергии, характеризуется тем, что в качестве источника электрической энергии выбрана гидроэлектростанция, подключенная к энергосистеме и вырабатывающая дополнительную электроэнергию за счет уменьшения холостых сбросов воды в периоды избытка электроэнергии в энергосистеме, к которой она подключена, и/или в периоды недостатка воды в нижнем бьефе, при этом блок электролиза воды и получения водорода и кислорода подключен к шинам распределительного устройства гидроэлектростанции.
В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Кроме этого, заявленное решение имеет ряд признаков, характеризующих изобретение в частных случаях его выполнения, а именно:
- блок электролиза воды и получения водорода и кислорода может быть подключен к шинам распределительного устройства гидроэлектростанции через дополнительные коммутационные и трансформаторные элементы,
- установка может быть снабжена средствами для сжатия, сжижения и хранения получаемых на ней газов.
Заявителем не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, совокупности признаков которых совпадают с совокупностью отличительных признаков заявленной полезной модели, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию "новизна".
За счет реализации отличительных признаков полезной модели достигаются новые свойства объекта. В предложенном техническом решении достигается возможность полезного использования дешевой возобновляемой электроэнергии, полученной на гидроэлектростанции за счет сокращения холостых сбросов воды.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображена структурная схема заявленной установки.
Установка для производства экологически чистого химического горючего, содержит блок 1 электролиза воды и получения водорода и кислорода, подключенный к источнику электрической энергии. В качестве источника электрической энергии выбрана гидроэлектростанция 2, подключенная к энергосистеме 3. Блок 1 электролиза воды и получения водорода и кислорода подключен к шинам распределительного устройства 4 гидроэлектростанции 2. Готовая продукция блока 1 электролиза воды и получения водорода и кислорода хранится и выдается потребителям со склада горючего 5.
Заявленная установка работает следующим образом.
Контролируют появление ситуации, приводящей к необходимости осуществления на гидроэлектростанции 2 холостых сбросов воды, связанных с избытком электроэнергии в энергосистеме 3, к которой подключена гидроэлектростанция 2, и/или с необходимостью поддержания условий судоходства в нижнем бьефе гидроэлектростанции 2. При появлении такой ситуации посредством соответствующих переключении на распределительном устройстве 4 уменьшают количество электроэнергии, выдаваемой гидроэлектростанцией 2 в энергосистему 3, но при этом холостой сброс воды мимо турбин гидроэлектростанции
2 не производят или производят в гораздо меньшем объема, а продолжают работу гидроэлектростанции 2 в генераторном режиме. При этом часть вырабатываемой гидроэлектростанцией 2 дополнительной электроэнергии также посредством распределительного устройства 4 направляют на энергоснабжение установки для электролиза воды с получением водорода и/или кислорода.
Таким образом, при использовании заявленного изобретения холостые сбросы воды на гидроэлектростанции 2 уменьшаются или вообще исключаются, а выработанная при этом дополнительная электроэнергия используется на производство экологически чистого готового продукта в блоке 1, который технологически просто сжижается и в таком виде хранится на складе 5 и выдается потребителям. Производство водорода и кислорода способом электролиза воды (или другими способами) позволяет использовать электроэнергию и создавать запасы потенциальной энергии в виде готового продукта - водорода, который может храниться в газообразном, жидком или твердом состояниях.
Возможность промышленного применения заявленного технического решения подтверждается известными и описанными в заявке средствами и методами, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризована в формуле изобретения. Заявленная установка может быть реализована с использованием известных технологий и технических средств для электролиза воды с получением водорода и кислорода, что обусловливает, по мнению заявителя, его соответствие критерию «промышленная применимость».
Claims (3)
1. Установка для производства экологически чистого химического горючего, содержащая блок электролиза воды и получения водорода и кислорода, подключенный к источнику электрической энергии, отличающаяся тем, что в качестве источника электрической энергии выбрана гидроэлектростанция, подключенная к энергосистеме и вырабатывающая дополнительную электроэнергию за счет уменьшения холостых сбросов воды в периоды избытка электроэнергии в энергосистеме, к которой она подключена, и/или в периоды недостатка воды в нижнем бьефе, при этом блок электролиза воды и получения водорода и кислорода подключен к шинам распределительного устройства гидроэлектростанции.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок электролиза воды и получения водорода и кислорода подключен к шинам распределительного устройства гидроэлектростанции через дополнительные коммутационные и трансформаторные элементы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004117489/22U RU41308U1 (ru) | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Установка для производства экологически чистого химического горючего |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004117489/22U RU41308U1 (ru) | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Установка для производства экологически чистого химического горючего |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU41308U1 true RU41308U1 (ru) | 2004-10-20 |
Family
ID=48232076
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004117489/22U RU41308U1 (ru) | 2004-06-15 | 2004-06-15 | Установка для производства экологически чистого химического горючего |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU41308U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110544979A (zh) * | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 基于氢能燃料电池的水电站保安电源 |
-
2004
- 2004-06-15 RU RU2004117489/22U patent/RU41308U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110544979A (zh) * | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 基于氢能燃料电池的水电站保安电源 |
CN110544979B (zh) * | 2019-09-30 | 2024-04-12 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 基于氢能燃料电池的水电站保安电源 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN207010249U (zh) | 一种风电制氢储能的氢燃料复合电池 | |
CN107017651A (zh) | 一种风电制氢储能的氢燃料复合电池及其发电方法 | |
CN101841277A (zh) | 可再生能源储能储氢综合发电系统 | |
Fujisaki | Evaluation of green paradox: case study of japan | |
Züttel et al. | Future Swiss Energy Economy: the challenge of storing renewable energy | |
Kwasi-Effah et al. | A review on electrolytic method of hydrogen production from water | |
CN105720283A (zh) | 一种燃料电池混合动力系统及其工作方法 | |
Wilberforce et al. | System modelling and performance assessment of green hydrogen production by integrating proton exchange membrane electrolyser with wind turbine | |
CN103062619B (zh) | 一种机动车加氢站系统 | |
Pirom et al. | Experimental study of hybrid photovoltaic-PEM electrolyzer-PEM fuel cell system | |
Morales et al. | Hydrogen from renewable energy in Cuba | |
CN113594525A (zh) | 储能、碳封存及新能源循环 | |
RU41308U1 (ru) | Установка для производства экологически чистого химического горючего | |
CN213327859U (zh) | 一种水电电解水用制氢设备 | |
CN204029930U (zh) | 一种固体氧化物燃料电池供电系统 | |
Das | Life cycle analysis of hydrogen production and fuel cell electric vehicle in Indian conditions | |
CN206758560U (zh) | 一种基于固体氧化物电池的能量储存与转化系统 | |
Hussain et al. | The Energy Challenge: Moving from Fossil Fuels to Biofuels, Hydrogen, and Green Energy Sources | |
Li et al. | Sustainable energy ecosystem based on Power to X technology | |
Kleperis et al. | Self-Sufficient PV-H₂ Alternative Energy Objects | |
CN104485466A (zh) | 一种便携式家用电器燃料电池电源 | |
CN219892208U (zh) | 氢电池储能系统及氧气回收装置 | |
CN218385296U (zh) | 氢储能系统 | |
CN221263437U (zh) | 一种户用光氢储能供电系统 | |
Ismail et al. | Generation of Solar Hydrogen Gas Energy from Water Splitting Process as an Alternative to Fossil Fuel |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20090616 |