×
20.09.2013
216.012.6bf9

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002493292
Дата охранного документа
20.09.2013
Аннотация: Группа изобретений относится к энергетике, и может использоваться в автономных энергоустановках. Устройство для электролиза воды содержит электролизер с пневматически изолированными полостями для водорода и кислорода, подключенный к блоку питания, который электрически связан с системой контроля параметров процесса, а также систему водоснабжения с запасом реакционной воды, включающую газоотделители водорода и кислорода, и систему охлаждения газоотделителя водорода, входная гидромагистраль которого снабжена датчиком температуры. После запуска электролизера регистрируют величину тока электролиза и в случае ее меньшего значения по сравнению с заданной величиной тока подачу реакционной воды прерывают, а после достижения заданной величины тока возобновляют подачу воды через полость для водорода электролизера с расходом, обеспечивающим постоянство температуры воды на выходе из этой полости. При падении тока возобновляют подачу реакционной воды в полость для кислорода. Изобретение повышает энергоэффективность, быстродействие и безопасность работы устройства для электролиза воды, а также позволяет снизить его зависимость от вспомогательных источников энергии и условий окружающей среды. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к энергетике и может использоваться в автономных энергоустановках (ЭУ), в том числе ЭУ, работающих с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

С 19-го века известны способ и устройство для электролиза воды, включающее питательную емкость и электролизер с каналами для подвода воды к электродам и для раздельного отвода электролизных газов водорода и кислорода (von Hofmann, A.W. Introduction to Modern Chemistry: Experimental and Theoretic; Embodying Twelve Lectures Delivered in the Royal College of Chemistry, London. Walton and Maberly, London, 1866., ru.wikipedia.org>wiki/Аппарат_Гофмана). Такой «аппарат Гофмана» не пригоден для электролиза с большой производительностью (когда выделяется много тепла), а использование общей питающей емкости со временем приводит к появлению взаимных примесей в электролизных газах.

Более близкими к предлагаемому решению является способ электролиза воды и устройство для его осуществления (RU 2034933 C1, МПК: C25B 1/02 (2006.01), 10.05.1995 г.), в котором применяется твердополимерный электролизер, а устройство работает методом «газ-лифт» (прототип). В обоих случаях используется анодная схема подачи реакционной воды (РВ) в электролизер, когда вода подается в кислородную полость электролизных ячеек (ЭЯ), а в водородную их полость РВ попадает через протонопроводящую мембрану ЭЯ. Устройство для электролиза воды содержит твердополимерный электролизер с пневматически изолированными полостями водорода и кислорода, подключенный к блоку питания, который электрически связан с системой контроля параметров, а также систему водоснабжения с запасом реакционной воды, включающую газоотделитель кислорода, соединенный с кислородной полостью электролизера своими входной и выходной гидромагистралями и снабженный выходной пневмомагистралью с запорным элементом, газоотделитель водорода с входной и выходной гидромагистралью, соединенный своей входной гидромагистралью с водородной полостью электролизера и снабженный выходной пневмомагистралью с запорным элементом. Способ эксплуатации устройства для электролиза воды включает запуск электролизера и последующую подачу реакционной воды через его водородную и кислородную полости методом «газ-лифт», частичное разложение воды электрическим током на водород и кислород, отделение полученных газов от оставшейся воды и выдачу их потребителю, контроль параметров процесса.

К недостаткам прототипа-устройства можно отнести:

- при большой мощности электролизера наступает перегрев электролизера, так как тепло из ЭЯ не отводится;

- при высоких давлениях, когда растворимость газов в воде растет, в питающей емкости образуется гремучая смесь.

Недостатками прототипа-способа являются:

- необходимость предварительного нагрева РВ и связанное с этим недостаточное быстродействие устройства, что затрудняет его использование с ВИЭ и затрудняет запуск при низких температурах;

- повышенные энергозатраты, также связанные с предпусковым нагревом РВ.

Задачей данного технического решения является:

- повышение быстродействия и сокращение энергозатрат;

- реализация возможности «холодного» запуска установки без вспомогательных источников энергии;

- возможность длительной работы в стационарном режиме;

- исключение возможности образования гремучей смеси в процессе работы установки при высоких давлениях.

Техническим результатом изобретения является повышение энергоэффективности, быстродействия и безопасности работы устройства для электролиза воды, снижение его зависимости от вспомогательных источников энергии и условий окружающей среды.

Технический результат достигается тем, что в устройство для электролиза воды, содержащее твердополимерный электролизер с пневматически изолированными полостями водорода и кислорода, подключенный к блоку питания, который электрически связан с системой контроля параметров, а также систему водоснабжения с запасом реакционной воды, включающую газоотделители водорода и кислорода, соединенные с соответствующими полостями электролизера своими входными и выходными гидромагистралями и снабженные пневмомагистралями с запорными элементами, введена система охлаждения газоотделителя водорода, выходная гидромагистраль которого снабжена регулятором расхода воды, подключенным к системе контроля параметров, а входная гидромагистраль - датчиком температуры, также подключенным к этой системе, при этом на выходной гидромагистрали газоотделителя кислорода установлен запорный элемент.

Технический результат достигается за счет того, что в способе эксплуатации устройства для электролиза воды, включающем запуск электролизера и последующую подачу реакционной воды через его водородную и кислородную полости методом «газ-лифт», частичное разложение воды на водород и кислород, отделение полученных газов от оставшейся воды и выдачу их потребителю, контроль параметров процесса, после запуска электролизера регистрируют величину тока электролиза и в случае ее меньшего значения по сравнению с заданной величиной тока подачу реакционной воды прерывают, а после установления заданной величины тока возобновляют подачу воды через водородную полость электролизера с расходом, обеспечивающим постоянство температуры воды на выходе из этой полости, при этом в случае падения тока возобновляют подачу реакционной воды в кислородную полость электролизера.

Суть предлагаемого способа состоит в том, что для ускорения выхода электролизера на заданный режим (а также для «холодного» запуска электролизной установки) используется тепло, генерируемое самим электролизером. Тепловая мощность последнего составляет обычно 20÷30% от потребляемой энергии, при этом она увеличивается с увеличением срока службы электролизера (то есть старый электролизер греется больше и выходить на режим будет быстрее). Это тепло и используется для разогрева ЭЯ.

При запуске электролизных установок обычно производится предварительный нагрев РВ до 40÷50°C, поскольку циркуляция через твердополимерную ЭЯ холодной воды препятствует процессу ее разложения там. Это связано с тем, что скорость реакций определяющим образом зависит от температуры реагентов.

В предлагаемом способе течения воды через ЭЯ нет, и появляется возможность для саморазогрева ячеек. Тепло, выделяющееся на поверхности их мембран при химических реакциях, не выносится наружу, а остается в пристеночном пограничном слое у поверхности мембраны. Это стимулирует ускорение самих этих реакций, что в свою очередь повышает мощность тепловыделения и температуру воды в ячейке. Таким образом, в отсутствии течения воды в ЭЯ происходит ее саморазогрев даже при относительно низких температурах окружающей среды. В частности, при испытаниях в РКК «Энергия» в 2010 г. твердополимерная установка без специальных средств теплоизоляции выходила на номинальный режим работы при температуре окружающей среды до 5÷10°C.

Длительность работы электролизера в режиме саморазогрева ограничивается двумя факторами:

- возможностью перегрева ЭЯ (рабочая температура мембраны обычно не превышает 100°C);

- ограниченным запасом воды, находящейся в ЭЯ (ее запас не пополняется, так как течения нет).

При этом следует подчеркнуть, что при анодной схеме водоснабжения (принятой и здесь, и в прототипе) вода из кислородной полости ЭЯ вместе с протонами переносится в водородную полость, где происходит выделение основной части тепла. В связи с этим в предлагаемой установке используется два циркуляционных контура в системе водоснабжения электролизера (фиг.1):

- водородный контур, служащий для выноса тепла из ЭЯ и работающий постоянно, с расходом, обеспечивающим стационарность теплового режима электролизера;

- кислородный контур, используемый для пополнения запасов воды в ЭЯ. Для предотвращения захолаживания ячеек холодной водой «проливки» кислородной полости необходимо проводить кратковременно, при падении тока электролиза (ток падает при заполнении ячеек газом, когда вода заканчивается).

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 представлена схема предлагаемого устройства для электролиза воды, где обозначено: 1 - твердополимерный электролизер; 2 - водородная полость электролизера; 3 - кислородная полость электролизера; 4 - блок питания; 5 - система контроля параметров; 6 - газоотделитель кислорода; 7 - входная гидромагистраль газоотделителя кислорода; 8 - выходная гидромагистраль газоотделителя кислорода; 9 - пневмомагистраль газоотделителя кислорода; 10, 11, 19 - запорный элемент; 12 - газоотделитель водорода; 13 - входная гидромагистраль газоотделителя водорода; 14 - выходная гидромагистраль газоотделителя водорода; 15 - пневмомагистраль газоотделителя водорода; 16 - теплообменник газоотделителя водорода; 17 - регулятор расхода воды (РРВ); 18 - датчик температуры.

На фиг.2 представлено изменение основных параметров процесса электролиза (ток, давление, температура) при способе эксплуатации устройства, где обозначено:

20 - зависимость тока электролиза от времени;

21 - зависимость давления в газоотделителях (6), (12) от времени;

22 - зависимость температуры на выходе электролизера от времени.

В предлагаемой схеме электролизной установки водородная (2) и кислородная (3) полости твердополимерного электролизера (1), соединены с газоотделителем водорода (11) и газоотделителем кислорода (6) их входными гидромагистралями (13) и (7) соответственно. Газоотделители (6) и (12) снабжены соответствующими пневмомагистралями (9) и (15) с запорными элементами (10), (11). На гидромагистралях водородного газоотделителя (12) установлены:

- на входной магистрали (13) - датчик температуры (18);

- на выходной (14) - регулятор расхода воды (17).

Датчик температуры (18), и регулятор расхода воды (17) подключены к системе контроля параметров (5), которая электрически связана с блоком питания (4) электролизера (1).

Выходная гидромагистраль (8) газоотделителя кислорода (6) снабжена запорным элементом (19).

Газоотделитель водорода (12) снабжен системой охлаждения - например, теплообменником (16). В качестве системы охлаждения могут использоваться различные средства: рубашка охлаждения, обдув воздухом и др.

Работает данное устройство в соответствии с предлагаемым способом следующим образом. После запуска электролизера (1) (то есть заполнения его водой из газоотделителей (6) и (12) и включения блока питания (4)) система контроля параметров (5) регистрирует величину тока электролиза.

Если величина тока недостаточна из-за низкой температуры реакционной воды и электролизера, подачу воды в полости (2) и (3) электролизера прекращают, с помощью РРВ (17) и запорного элемента (19) на выходных магистралях (14) и (8) газоотделителей водорода (12) и кислорода (6). В отсутствие циркуляции воды начинается саморазогрев электролизера (1) вместе с находящейся в нем водой. Обусловленное повышением температуры увеличение тока электролиза регистрируется системой контроля (5). Образующиеся при этом водород и кислород из полостей электролизера (2) и (3) соответственно по входным гидромагистралям (13) и (7) поступают в газоотделители (12) и (6) вместе с небольшим количеством воды. В ходе электролиза тепло выделяется в основном в водородной полости (2) электролизера (1).

Температура водородо-водяной смеси на выходе водородной полости (2) регистрируется датчиком температуры (18) и системой контроля параметров (5), которая фиксирует также величину рабочего тока. Когда ток достигнет заданной величины, открывают РРВ (17) и устанавливают такой расход воды в гидромагистрали (14), который бы остановил дальнейший рост температуры воды на выходе из водородной полости (2) электролизера, в гидромагистрали (13).

Таким образом, тепло, выработанное электролизером (1) при работе в режиме саморазогрева, расходуется на нагрев реакционной воды (и самого электролизера) до необходимой температуры, соответствующей заданному значению тока. Избыточное тепло выносится в водородный газоотделитель (12) и удаляется через систему охлаждения (16), в результате чего реализуется стационарный тепловой режим устройства. В целом водородный контур устройства работает как его система терморегулирования, а кислородный контур является системой водоснабжения.

Нарушен такой режим работы, может быть в случае, когда заканчивается запас воды в кислородной полости (3) электролизера (1). В процессе работы эта вода частично разлагается током, а частично переносится через мембрану ЭЯ в водородную полость (2). При этом кислородная полость (3) заполняется газом и ток падает. В этом случае открывается запорный элемент (19), и запас воды в кислородной полости (3) пополняется из газоотделителя кислорода (6).

Выход водорода и кислорода из газоотделителей (6), (12) потребителю осуществляется по соответствующим пневмомагистралям (9) и (15), которые снабжены запорными элементами (10), (11).

Получены экспериментальные данные (фиг.2) при испытаниях твердополимерной электролизной установки с производительностью по водороду до 100 нл/ч (РКК «Энергия», 2010 г.). Напряжение питания электролизера, имеющего 12 электролизных ячеек, постоянно (22 B), номинальный ток электролиза - 15 A. Импульсные провалы на графике тока (зависимость тока электролиза от времени - кривая 20 на фиг.2) соответствуют временному заполнению кислородной полости электролизера газом (кислородная полость одной из ячеек обезвоживается и ток падает).


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДЫ И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 370.
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 171-180 из 295.
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД