RU70895U1 - Устройство получения водорода из воды - Google Patents

Устройство получения водорода из воды Download PDF

Info

Publication number
RU70895U1
RU70895U1 RU2007141881/22U RU2007141881U RU70895U1 RU 70895 U1 RU70895 U1 RU 70895U1 RU 2007141881/22 U RU2007141881/22 U RU 2007141881/22U RU 2007141881 U RU2007141881 U RU 2007141881U RU 70895 U1 RU70895 U1 RU 70895U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
electrode
capillaries
electrodes
voltage
Prior art date
Application number
RU2007141881/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Дмитриевич Дудышев
Original Assignee
Валерий Дмитриевич Дудышев
Афанасьева Любовь Вениаминовна
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 Валерий Дмитриевич Дудышев, Афанасьева Любовь Вениаминовна filed Critical Валерий Дмитриевич Дудышев
Priority to RU2007141881/22U priority Critical patent/RU70895U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU70895U1 publication Critical patent/RU70895U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Предложен новый оригинальный электроосмотический водородный генератор, содержащий полую камеру с водой, электроды, размещенные в воде, присоединенный к ним источник электроэнергии, дополненный капиллярами, размещенными вертикально в воде, с их верхними торцами выше уровня воды, причем электроды выполнены плоскими, один из которых размещен под капиллярами, а второй электрод выполнен сетчатым и размещен над ними, причем источник электроэнергии выполнен высоковольтным и регулируемым по амплитуде и частоте, причем зазор между торцами капилляров и вторым электродом и параметры электроэнергии, подаваемой на электроды выбирают по условию обеспечения максимальной производительности по водороду, причем регуляторами производительности является регулятор напряжения упомянутого источника и регулятор зазора между капиллярами и вторым электродом.

Description

Полезная модель относится к теплоэнергетике, и к электрохимии а конкретнее, к водородной энергетике и может быть полезно использована для получения водорода, при сжигании которого можно получить много тепловой энергии из внутренней химической энергии воды посредством малозатратной диссоциации ее на Н2 и 02
Известны способ и устройства прямого электрохимического разложения (диссоциации) воды и водных растворов на водород и кислород путем пропускания через воду электрического тока. Их главное достоинство-простота реализации. Главные недостатки известного водородного генератора - устройства-прототипа -низкая производительность, значительные энергозатраты и низкий к.п.д. Теоретический расчет требуемой электроэнергии для выработки 1 м3 водорода из воды составляет 2,94 квт -час, что пока затрудняет использование данного способа получения водорода в качестве экологически чистого топлива на транспортер кн. "Химическая энциклопедия", т.1, м., 1988 г., с.401)
Наиболее близким устройством (прототипом) по конструкции и того же назначения к заявленной полезной модели по совокупности признаков является водородный генератор, содержащий полую камеру с водой, электроды, размещенные в воде, присоединенный к ним источник электроэнергии (кн. "Химическая энциклопедия", т.1, м., 1988 г., с.401)
Сущность работы прототипа -известного водородного генератора состоит в электролитической диссоциации воды под действием электрического тока на Н2 и О2.
Недостаток прототипа состоит в низкой энергетической эффективности устройства.
Целью данного изобретения является модернизация устройства для улучшения его энергетической эффективности
Технический результат, данной полезной модели состоит в техническом и энергетическом усовершенствовании известного устройства, необходимом для достижения поставленной цели.
Указанный технический результат достигается тем, что известное устройство, содержащий полую камеру с водой, электроды, размещенные в воде, присоединенный к ним источник электроэнергии, дополнено капиллярами, размешенными вертикально в воде, с верхними торцами выше уровня воды, причем электроды выполнены плоскими, один из которых размещены под капиллярами, а второй электрод выполнен сетчатым и размещен над ними, причем источник электроэнергии выполнен высоковольтным и регулируемым по амплитуде и частоте, причем зазор между торцами капилляров и вторым электродом и параметры электроэнергии, подаваемой на электроды выбирают по условию обеспечения максимальной производительности по водороду, причем регуляторами производительности является регулятор напряжения упомянутого источника и регулятор зазора между капиллярами и вторым электродом.
Описание устройства в статике Устройство для получения водорода из воды (риг.1) состоит из диэлектрической емкости 1, с налитой в нее жидкости 2 (водо-топливной эмульсии или обычной воды), из тонко пористого капиллярного материала, например, волокнистого фитиля 3, погруженного в эту жидкость и предварительно смоченного в ней, из верхнего испарителя 4, в виде капиллярной испарительной поверхности с переменной площадью в виде непроницаемого экрана (на фиг1 не показан). В состав данного устройства входят также высоковольтные электроды 5,5-1, электрически присоединенные в разноименным выводам высоковольтного регулируемого источника знакопостоянного электрического поля 6, причем один из электродов 5 выполнен в виде дырчато-игольчатой пластины, и размещен подвижно над испарителем 4, например, параллельно ему на расстоянии, достаточном для предотвращения электрического пробоя на смоченный фитиль 3, механически соединенный с испарителем 4. Другой высоковольтный электрод (5-1), электрически подключенный по входу, например, к "+" выводу источника поля 6, своим выходом механически и электрически присоединен к нижнему концу пористого материала, фитиля 3, почти на дне емкости 1. Для надежной
электроизоляции электрод защищен от корпуса емкости 1 проходным электроизолятором 5-2 Заметим, что вектор напряженности данного 9электрического поля, подаваемого на фитильЗ от блока 6 направлен вдоль оси фитиля -испарителя 3.Устройство дополнено также сборным газовым коллектором 7. По существу, устройство, содержащее блоки 3, 4, 5, 6, является комбинированным устройством электроосмотического насоса и электростатического испарителя жидкости 2 из емкости 1.. Блок 6 позволяет регулировать напряженность знакопостоянного ("+", "-") электрического поля от 0 до 30 кВ/см. Электрод 5 выполнен дырчатым или пористым для возможности пропускания через себя образуемого пара. В устройстве (фиг.1) предусмотрена также техническая возможность изменения расстояния и положения электрода 5 относительно поверхности испарителя 4. В принципе для создания требуемой напряженности электрического поля вместо электрического блока 6 и электрода 5 можно использовать полимерные моноэлектреты (см. кн, Г.Лущейкина "Полимерные электреты", М.,"Химия", 1986 г.).Для этого выполняют электроды 5 и 5-1 в виде моноэлектретов, имеющих разноименные электрические знаки. Тогда в случае применения таких устройств-электродов 5 и размещения их, как было пояснено выше, необходимость в специальном электрическом блоке 6 вообще отпадает.
Описание работы устройства (рис.1)
Вначале наливают в емкость 1 воду или водо-топливную смесь(эмульсию)2, предварительно смачивают ею фитиль 3 и пористый испаритель 4. Затем включают высоковольтный источник напряжения 6 и подают высоковольтную разность потенциалов к системе(фитиль3-испаритель4) через электроды 5-1 и 5, причем размещают пластинчатый дырчатый электрод 5 выше поверхности испарителя 4 на расстояние, достаточное для предотвращения электрического пробоя между электродами 5 и 5-1. В результате, вдоль капилляров фитиля 3 и испарителя 4 под действием электростатических сил продольного электрического поля дипольные поляризованные молекулы жидкости двигаются из емкости в направлении к противоположному электрическому потенциалу электрода 5 (электроосмос), срываются этими электрическими силами поля с поверхности испарителя 4 и превращаются в пар(туман), т.е. жидкость переходит в другое агрегатное состояние при минимальных энергозатратах источника электрического поля(6).и по ним начинается
электроосмотический подъем данной жидкости. В процессе отрыва и столкновения между собой испаренных молекул жидкости с молекулами воздуха и озона, электронами в зоне ионизации между испарителем 4 и верхним электродом 5 происходит частичная диссоциация с образованием горючего газа. Далее этот газ поступает через газосборник 7, например, в камеры сгорания двигателя автотранспорта. В состав этого горючего газа входят молекулы водорода (Н2), кислорода(О2), органические молекулы топлива и др. Экспериментально показано, что интенсивность процесса испарения и диссоциации молекул ее пара изменяются от изменения расстояния электрода 5 от испарителя 4, от изменения площади испарителя, от вида жидкости, качества капиллярного материала фитиля 3 и испарителя 4 и параметров электрического поля от источника 6.(напряженности, мощности).

Claims (1)

  1. Устройство для получения водорода из воды, содержащее полую камеру с водой, электроды, размещенные в воде, присоединенный к ним источник электроэнергии, отличающееся тем, что оно дополнено капиллярами, размещенными вертикально в воде, с их верхними торцами выше уровня воды, причем электроды выполнены плоскими, один из которых размещен под капиллярами, а второй электрод выполнен сетчатым и размещен над ними, причем источник электроэнергии выполнен высоковольтным и регулируемым по амплитуде и частоте, причем зазор между торцами капилляров и вторым электродом и параметры электроэнергии, подаваемой на электроды, выбирают по условию обеспечения максимальной производительности по водороду, причем регуляторами производительности является регулятор напряжения упомянутого источника и регулятор зазора между капиллярами и вторым электродом.
    Figure 00000001
RU2007141881/22U 2007-11-12 2007-11-12 Устройство получения водорода из воды RU70895U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141881/22U RU70895U1 (ru) 2007-11-12 2007-11-12 Устройство получения водорода из воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007141881/22U RU70895U1 (ru) 2007-11-12 2007-11-12 Устройство получения водорода из воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU70895U1 true RU70895U1 (ru) 2008-02-20

Family

ID=39267557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007141881/22U RU70895U1 (ru) 2007-11-12 2007-11-12 Устройство получения водорода из воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU70895U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495819C1 (ru) * 2012-08-09 2013-10-20 Александр Алексеевич Семенов Устройство для получения газообразного водорода
RU2728270C1 (ru) * 2019-07-10 2020-07-28 Николай Иванович Кузин Устройство для сжигания воды в топке котла

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2495819C1 (ru) * 2012-08-09 2013-10-20 Александр Алексеевич Семенов Устройство для получения газообразного водорода
RU2728270C1 (ru) * 2019-07-10 2020-07-28 Николай Иванович Кузин Устройство для сжигания воды в топке котла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10590547B2 (en) Combustible fuel and apparatus and process for creating the same
AU2008253584B2 (en) Method and apparatus for producing hydrogen and oxygen gas
RU2011134835A (ru) Способ электролиза, устройство и система
RU81964U1 (ru) Ультразвуковое устройство получения водорода
JP2018505306A (ja) エネルギーを抽出するシステム及び方法
RU70895U1 (ru) Устройство получения водорода из воды
CN115605972A (zh) 一种等离子体发生器
US20120012456A1 (en) Electrolytic cell
WO2015125981A1 (en) High energy efficiency apparatus for generating the gas mixture of hydrogen and oxygen by water electrolysis
RU2596605C2 (ru) Водородный генератор электрической энергии
US20190186022A1 (en) Combustible fuel and apparatus and process for creating the same
Nemirovskiy et al. Improving the efficiency of electroosmotic drying of electric motors insulation
RU103807U1 (ru) Система для получения тепловой энергии
RU100564U1 (ru) Устройство для обработки жидкого углеводородного топлива
CN101660764B (zh) 一种燃油乳化及助燃复合燃烧方法
RU2466514C2 (ru) Способ получения электрического разряда в парах электролита и устройство для его осуществления
Mutlag et al. Experimental performance of HHO gas generator
CN110980641A (zh) 一种气液两相高效制氢的装置及方法
RU2440930C2 (ru) Способ получения анолита и устройство для его реализации
WO2014072990A1 (en) Hydrogen generating system for an internal combustion engine
SU990086A3 (ru) Силова установка
RU2555659C2 (ru) Устройство для озонирования воздуха
CN104372372A (zh) 氧气/氢气混合气体发生器的水电解槽结构
RU2792296C1 (ru) Электродный узел
CN206001505U (zh) 等离子燃烧器

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20081113