×
10.11.2015
216.013.8e49

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ СИСТЕМЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002568034
Дата охранного документа
10.11.2015
Аннотация: Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в процессе электролиза воды с раздельным генерированием водорода и кислорода, отделение упомянутых газов от воды в газоотделителях с обеспечением в процессе генерирования равенства давлений упомянуты газов и заправку полученными газами баллонов системы, при этом генерирование газов и заправку ими баллонов производят поочередно, с пневматическим изолированием газоотделителей системы от ее баллонов при генерировании водорода и кислорода, а во время заправки баллонов - от электролизера, причем перед заправкой баллонов газоотделители изолируют друг от друга, а после окончания заправки их снова соединяют. Обеспечивается возможность генерирования водорода и кислорода с одинаковым давлением, без силовых нагрузок на мембраны ячеек и заполнения баллонов электролизной системы газами с различными давлениями без потери газов благодаря двухстадийному алгоритму работы электролизного накопителя газов, т.е. разделению по времени процессов генерирования газов и заполнения ими баллонов.
Основные результаты: Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе, включающий подачу в электролизную систему постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в процессе электролиза воды с раздельным генерированием водорода и кислорода, отделение упомянутых газов от воды в газоотделителях электролизной системы с обеспечением в процессе генерирования равенства давлений упомянутых газов и заправку полученными газами баллонов, отличающийся тем, что генерирование газов и заправку полученными газами баллонов производят поочередно, при этом пневматически изолируют газоотделители электролизной системы от ее баллонов при генерировании водорода и кислорода, а во время заправки баллонов - изолируют от электролизера, при этом перед заправкой баллонов газоотделители электролизной системы изолируют друг от друга, а после окончания заправки их соединяют.

Изобретение относится к области автономных электрохимических систем, работа которых связана с накоплением и выдачей электроэнергии и может использоваться при разработке твердополимерных электролизных систем (ЭЛС), входящих в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом.

Известны твердополимерные электрохимические системы, входящие в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом (например, «Установка с электролизером воды высокого давления для лунной базы». Изд. РАН, Ж. «Энергетика» №3, 2007 г., стр.35-45; US 20100055512 (A1), 04.03.2010).

Известна электрохимическая система, взятая за аналог (RU 2371813, 29.01.2008), в которой осуществляется раздельное генерирование водорода и кислорода, а также их сбор в соответствующих баллонах. Данная система работает в непрерывном режиме, осуществляя одновременно и разложение воды на газы, и сбор последних в баллонах - ресиверах.

Недостатком такого способа эксплуатации ЭЛС является трудность их использования при высоких давлениях. При давлениях ≈60÷80 атм и выше между кислородной и водородной частями систем неизбежно возникает перепад давлений, связанный с эффектом «неидеальности», то есть отклонения свойств газов от законов идеального газа. При небольших рабочих давлениях ЭЛС такие перепады невелики, и мембрана электролизной ячейки их выдерживает. При более высоких давлениях приходится использовать ячейки усиленной конструкции, с более толстой мембраной и более низкими электрическими характеристиками (WO 01/37359 (А2), 25.05.2001). Массогабаритные параметры электролизера с такими ячейками также ухудшаются, а опасность прорыва мембраны естественно возрастает с увеличением перепада давления на ней.

При невысоких давлениях, когда перепад давлений между водородом и кислородом также невелик, для разгрузки мембран электролизных ячеек используют компенсаторы с изменяемым объемом. Это могут быть пружинные (RU 2102535, 20.01.1998, US 7097748 (В2), 29.08.2006) или гидравлические устройства, работающие на принципе сообщающихся сосудов (RU 2349683, 20.03.2009). Такие способы компенсации перепада давлений на мембрану электролизных ячеек трудно использовать при давлениях 100 атм и выше, когда величина перепада давлений между водородом и кислородом может достигать нескольких десятков атмосфер. В этом случае объем газовых полостей таких компенсаторов (сообщающихся с ресиверами ЭЛС) должен быть соизмерим с объемом самих ресиверов (баллонов), поэтому подобные устройства получаются довольно громоздкими. Кроме того, сложность их конструкции снижает их надежность и, соответственно, безопасность ЭЛС.

Данные обстоятельства явились одной из причин разработки «Устройства для электролиза воды под давлением», в котором гидрокомпенсаторами перепада давлений между кислородом и водородом являются сами баллоны установки (RU 2508419, 27.02.2014). Эффект «неидеальности» здесь парируется с помощью «управляемого» принципа сообщающихся сосудов, которыми служат ресиверы ЭЛС. При этом данный принцип реализуется не непосредственной гидравлической связью, а с помощью системы управления и дополнительной системой водоснабжения, подключенной к ресиверам (прототип).

Главным недостатком прототипа является принципиальное решение хранить газы при высоком давлении вместе с водой, поскольку 100% влажность газов затрудняют их дальнейшее использование. В изделиях ракетно-космической техники, например, используются только газы с точкой росы около -50°C. Предельно влажные водород и кислород применяют лишь в газорезке, где их давление невелико (1÷3 атм). В остальных случаях, при высоких давлениях неизбежно будет происходить конденсация воды в магистралях и агрегатах установки. При дросселировании таких газов (в клапанах и т.д.) арматура может замерзать. Слив воды, насыщенной газами (особенно кислородом) при высоких давлениях также проблематичен, поскольку при падении давления вода будет «вскипать», а выделяющиеся газы могут вывести из строя, например, насосы. В связи с этим ГОСТы на электролизные водород (ГОСТ 3022-60) и кислород (ГОСТ 5583-78) ограничивают допустимую влажность этих газов значениями 1 г/м3 и 0,07 г/м3, что на два порядка меньше значения, реализуемого в прототипе.

Помимо этого регулировка уровней воды в ресиверах с помощью системы управления достаточно сложна, а поэтому не очень надежна и инерционна по времени.

Благодаря этому повышение рабочего давления ЭЛС неизбежно приводит к увеличению перепада давления водорода и кислорода в системе, что может разрушить мембраны электролизных ячеек. Например, мембрана твердополимерной ячейки обычно выдерживает перепад давлений в несколько атмосфер, мембрана щелочной ячейки - несколько десятых атмосферы.

На начальной стадии работы ЭЛС, при небольших давлениях, равенство давлений H2 и O2 обеспечивается выбором соответствующих объемов газовых баллонов (H2:O2=2:1). Это позволяет эксплуатировать ЭЛС в непрерывном режиме, осуществляя одновременно и генерирование газов, и их «закачку» в баллоны. При давлениях 60÷80 атм и выше для этого режима работы необходимо применять специальные меры, к которым относятся:

1) использование ячеек повышенной прочности (WO 01/37359 (А2), 25.05.2001);

2) применение пневмокомпенсаторов с изменяемым объемом (RU 2102535, 20.01.1998; US 7097748 (В2), 29.08.2006; RU 2349683, 20.03.2009).

3) дренаж «избыточного» электролизного газа. Первые два варианта требуют усложнения конструкции электролизера и ЭЛС. Кроме этого ухудшаются массогабаритные характеристики системы и возрастает опасность взрыва баллонов ЭЛС. Третий вариант снижает энергоэффективность системы.

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего твердополимерной ЭЛС стандартной конфигурации работать не только при низких (до 60÷80 атм), но и при высоких давлениях, когда эффект неидеальности газов значителен.

Техническим результатом изобретения является генерирование водорода и кислорода с одинаковым давлением, без силовых нагрузок на мембраны ячеек; заполнение баллонов ЭЛС газами с различными давлениями без потери газов благодаря двухстадийному алгоритму работы электролизного накопителя газов, т.е. разделению по времени процессов генерирования газов и заполнения ими баллонов.

Технический результат достигается тем, что способ эксплуатации электролизной системы включает подачу постоянного напряжения питания и воду, раздельное генерирование водорода и кислорода в процессе частичного разложения воды током, отделение этих газов от воды в газоотделителях при обеспечении в процессе генерирования равенства давлений этих газов, а также заправку полученными газами баллонов системы, при этом процессы генерирования газов и заправки ими баллонов производят поочередно, пневматически изолируя газоотделители системы от ее баллонов при генерировании газов, и от электролизера - во время заправки баллонов, причем перед заправкой баллонов газоотделители изолируют друг от друга, а после окончания заправки их снова соединяют.

Суть предложения заключается в том, что эффект «неидеальности» различен для различных газов, а наиболее «идеальным» является водород. Давление же кислорода существенно меньше расчетного.

Разделение же по времени процессов генерирования газов и заполнения ими баллонов позволяет:

- генерировать водород и кислород с одинаковым давлением, без силовых нагрузок на мембраны ячеек;

- заполнять баллоны ЭЛС газами с различными давлениями, без потерь газов.

Такая методика позволяет эксплуатировать ЭЛС со стандартной архитектурой (электролизер - газоотделители - баллоны) при любых допустимых для системы давлениях. Промежуточным компенсатором перепада давлений H2 и O2 при этом служат газоотделители, в которых используется гидравлический принцип компенсации перепада давлений (принцип сообщающихся сосудов).

Способ реализуется следующим образом.

В ЭЛС подают постоянное напряжение питания от источника питания и воду. Затем начинается генерирование водорода и кислорода по обычной для твердополимерных установок методике (частичное разложение воды током и отделение полученных газов от оставшейся воды). При этом газы накапливаются в соответствующих газоотделителях (ГО), гидравлически соединенных между собой, а не в баллонах системы - последние в это время изолированы от газоотделителей.

После наработки определенной порции газов, когда давление в ГО больше давления в баллонах-ресиверах, электролиз прекращают, а ГО изолируют друг от друга (перекрывают соединяющую их гидромагистраль). Магистрали, соединяющие ГО с электролизером, также перекрываются, и открываются магистрали, соединяющие ГО с баллонами. Происходит зарядка баллонов - ресиверов от ГО. После выравнивания давлений в ГО и ресиверах (давление водорода и давление кислорода при этом различны) ресиверы изолируются от ГО; а гидромагистрали, соединяющие ГО, открывают, в результате чего давления в ГО водорода и кислорода выравниваются. Затем ГО снова подключаются к электролизеру, подключается его питание, и снова начинается генерирование газов. Таким образом, ГО играют роль передаточного звена между электролизером, в котором давления водорода и кислорода одинаковы, и баллонами, в которых давления водорода и кислорода различны. При этом появляется возможность осушить газы перед их сбором в баллонах.

Таким образом, предложенный двухстадийный алгоритм работы электролизного накопителя газов позволяет использовать простейшую конструкцию установки при относительно высоких давлениях, допустимых по условиям ее прочности.

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе, включающий подачу в электролизную систему постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в процессе электролиза воды с раздельным генерированием водорода и кислорода, отделение упомянутых газов от воды в газоотделителях электролизной системы с обеспечением в процессе генерирования равенства давлений упомянутых газов и заправку полученными газами баллонов, отличающийся тем, что генерирование газов и заправку полученными газами баллонов производят поочередно, при этом пневматически изолируют газоотделители электролизной системы от ее баллонов при генерировании водорода и кислорода, а во время заправки баллонов - изолируют от электролизера, при этом перед заправкой баллонов газоотделители электролизной системы изолируют друг от друга, а после окончания заправки их соединяют.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 361-370 of 370 items.
06.07.2019
№219.017.a845

Устройство удержания магистрали заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Устройство удержания магистрали заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока содержит опору, жестко закрепленную на нижнем переходнике с помощью болтового соединения и двух растягивающих тросов, регулируемых по длине с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355609
Дата охранного документа: 20.05.2009
06.07.2019
№219.017.a847

Устройство заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к вопросу заправки (слива) окислителем ракетного разгонного блока. Устройство заправки и слива окислителя ракетного разгонного блока состоит из клапана заправки и клапана слива, установленных на баке окислителя, трубопроводов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355606
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.07.2019
№219.017.ad32

Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов и способ его эксплуатации

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство включает металлический токопроводящий термочувствительный элемент, размещенный на электроизолирующей подложке. Термочувствительный элемент на подложке установлен внутри корпуса, выполненного из материала с высокой теплопроводностью, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002354960
Дата охранного документа: 10.05.2009
10.07.2019
№219.017.ad60

Устройство измерения интенсивности лучистых потоков при тепловакуумных испытаниях космических аппаратов

Изобретение относится к измерительной технике. Устройство выполнено из двух рядом расположенных сборок, в каждой из которых чувствительный элемент на электроизолирующей подложке установлен внутри корпуса соответствующей сборки; упомянутые корпуса выполнены в виде правильной прямой призмы и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353923
Дата охранного документа: 27.04.2009
10.07.2019
№219.017.ad6f

Блок вентиляторов

Изобретение относится к вентиляторостроению и может быть использовано в составе систем терморегулирования изделий космической техники. Техническим результатом, достигаемым с помощью заявленного изобретения, является обеспечение ремонтопригодности и расширение компоновочных возможностей блока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355916
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.07.2019
№219.017.ae69

Замковое устройство

Изобретение относится области машиностроения, в частности к устройствам, обеспечивающим замыкание и разделение двух элементов конструкции. Замковое устройство содержит захватываемый упор с коническим буртиком, жестко установленный на одной соединяемой детали, и захватывающий механизм, подвижно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002364758
Дата охранного документа: 20.08.2009
10.07.2019
№219.017.aec5

Способ управления положением солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретения относятся к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Предлагаемый способ включает разворот панелей СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их освещенной рабочей поверхности с плоскостью, образуемой осью вращения панелей СБ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325312
Дата охранного документа: 27.05.2008
10.07.2019
№219.017.aecd

Устройство для дозаправки в полете рабочим телом гидравлической магистрали системы терморегулирования космического аппарата, снабженной гидропневматическим компенсатором объемного расширения рабочего тела, и способ его эксплуатации

Изобретения относятся к области терморегулирования космических аппаратов. Предлагаемое устройство содержит емкость для рабочего тела с жидкостной и газовой полостями, герметично отделенными друг от друга подвижным разделителем сред. Жидкостная полость заполнена рабочим телом гидравлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324629
Дата охранного документа: 20.05.2008
10.07.2019
№219.017.aedf

Устройство для выбора объекта наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство относится к космической технике. Устройство включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, центры которых совмещены с центром глобуса, элемент в виде витка спирали, соответствующий осредненному витку орбиты движущегося по околокруговой орбите КА, начиная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327112
Дата охранного документа: 20.06.2008
13.07.2019
№219.017.b3f9

Двухступенчатый двигатель с анодным слоем (варианты)

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД). Двухступенчатый двигатель с анодным слоем содержит катод - нейтрализатор, электромагнит, магнитопровод с полюсами, катод ускорительной ступени, который выполнен из графита, жестко связанные с магнитопроводом и расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406873
Дата охранного документа: 20.12.2010
Showing 291-295 of 295 items.
10.07.2018
№218.016.6f2d

Электрохимический компрессор водорода

Изобретение относится к электрохимии, в том числе к «зеленой энергетике», и может использоваться в транспортных энергосистемах и космосе. Электрохимический компрессор водорода включает прочный корпус с входным и выходным штуцерами. Пакет электроизолированных мембранно-электродных блоков состоит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660695
Дата охранного документа: 09.07.2018
05.12.2018
№218.016.a333

Способ создания реактивной тяги пилотируемого космического аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может использоваться при разработке реактивных двигательных установок (ДУ), предназначенных для маневрирования пилотируемых космических аппаратов (КА). Способ создания реактивной тяги пилотируемого космического аппарата, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673920
Дата охранного документа: 03.12.2018
20.03.2019
№219.016.e33e

Способ эксплуатации пилотируемой орбитальной станции

Изобретение относится к управлению полётом и жизнеобеспечению экипажей космических аппаратов (КА), преимущественно орбитальных станций. Способ включает выделение углекислого газа из воздуха обитаемых отсеков КА путем адсорбции, а также последующую десорбцию, охлаждение (с частичным сжижением) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673215
Дата охранного документа: 22.11.2018
29.04.2019
№219.017.436a

Энергоустановка с электрохимическим генератором на основе водородно-кислородных топливных элементов и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергоустановкам с электрохимическими генераторами (ЭХГ) на основе водородно-кислородных топливных элементов (ТЭ). Техническим результатом является повышение надежности включения и работоспособности ЭХГ при низких температурах окружающей среды. Согласно изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417487
Дата охранного документа: 27.04.2011
10.07.2019
№219.017.adb0

Автономная система энергопитания и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к области автономных систем энергопитания (АСЭП) отдельных объектов, удаленных от линии электропередачи, а именно к АСЭП, включающим возобновляемые источники энергии в качестве внешнего источника электроэнергии, электрохимический генератор (ЭХГ), электролизер и баллоны для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371813
Дата охранного документа: 27.10.2009
+ добавить свой РИД