×
20.11.2015
216.013.90fe

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода. Устройство для получения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и магистрали 8 с арматурой для ввода исходного сырья в реактор 1 и вывода из него водорода и продуктов реакции. В качестве твердого реагента выбран нанодисперсный углерод, размещенный на поверхности анода 3 в воде между анодом 3 и катодом 4. На магистрали вывода водорода из реактора 1 установлены приемник водорода, электромагнит 10 с блоком управления магнитной индукцией 11 и аккумулятор водорода 12 с углеродными нанотрубками. Кроме того, устройство содержит регулятор 6 подводимой к реактору 1 электрической мощности в зависимости от температуры нанодисперсного углерода 5 в прианодном пространстве и заданного программой темпа получения водорода. Изобретение позволяет радикально увеличить срок хранения атомарного водорода для последующего использования в технологических процессах. 1 ил.
Основные результаты: Устройство для получения атомарного водорода, включающее реактор, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод, катод и магистрали с арматурой для ввода исходного сырья в реактор и вывода из него водорода и продуктов реакции, отличающееся тем, что в качестве твердого реагента выбран нанодисперсный углерод, размещенный на поверхности анода в воде между анодом и катодом, на магистрали вывода водорода из реактора установлены электромагнит с блоком управления магнитной индукцией и аккумулятор водорода с углеродными нанотрубками, устройство также содержит регулятор подводимой к реактору электрической мощности в зависимости от температуры нанодисперсного углерода в прианодном пространстве и заданного программой темпа получения водорода.

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано в водородной энергетике для получения, хранения и транспортировки водорода.

Известен генератор водорода (патент RU 2232710, МПК С01В 3/08, В01J 7/00, 14.04.2003), включающий реактор, работающий на разложении воды твердым реагентом из сплава алюминия и магистрали подвода исходного сырья к реактору и вывода из него водорода и продуктов реакции.

Недостатком известного изобретения являются дополнительные энергозатраты на прокачку теплоносителя через теплообменник генератора водорода.

Наиболее близким из технических решений к предлагаемому устройству получения и хранения атомарного водорода является принятый за прототип генератор для производства водорода (патент RU 2407701, МПК G01В 3/08, В01J 7/02, 27.10.2008), включающий реактор, работающий на разложении воды твердым реагентом из сплава алюминия, анод, катод и магистрали с арматурой для ввода исходного сырья в реактор и вывода из него водорода и продуктов реакции.

Недостатком известного технического решения является инерционность процесса генерации водорода и отсутствие возможности консервации атомарного водорода для длительного хранения.

Задачей заявленного изобретения является получение и консервация атомарного водорода.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в увеличении срока хранения атомарного водорода и повышении топливной эффективности его последующего использования.

Решение поставленной задачи и технический результат достигаются тем, что в устройстве для получения и хранения атомарного водорода, включающем реактор, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод, катод и магистрали с арматурой для ввода исходного сырья в реактор и вывода из него водорода и продуктов реакции, в качестве твердого реагента выбран нанодисперсный углерод, размещенный на поверхности анода в воде между анодом и катодом, на магистрали вывода водорода из реактора установлены электромагнит с блоком управления магнитной индукцией и аккумулятор водорода с углеродными нанотрубками, устройство также содержит регулятор подводимой к реактору электрической мощности в зависимости от температуры нанодисперсного углерода в прианодном пространстве и заданного программой темпа получения водорода.

Схема устройства для получения и хранения атомарного водорода показана на чертеже.

Устройство для получения и хранения атомарного водорода содержит реактор 1, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод 3, катод 4 и магистрали 8 с арматурой для ввода исходного сырья в реактор 1 и вывода из него водорода и продуктов реакции. В качестве твердого реагента выбран нанодисперсный углерод, размещенный на поверхности анода 3 в воде между анодом 3 и катодом 4. На магистрали вывода водорода из реактора 1 установлены приемник водорода 9, электромагнит 10 с блоком управления магнитной индукцией 11 и аккумулятор водорода 12 с углеродными нанотрубками. Кроме того, устройство содержит регулятор 6 подводимой к реактору 1 электрической мощности в зависимости от температуры нанодисперсного углерода 5 в прианодном пространстве и заданного программой темпа получения водорода. Это позволяет радикально увеличить срок хранения атомарного водорода для последующего использования в технологических процессах.

Работает устройство следующим образом. При запуске генератора 1 подают напряжение от источника тока 2 на сетчатые анод 3 и катод 4 уже заправленного генератора 1 водой и твердым реагентом в виде нанодисперсного углерода 5, размещенного на аноде 3. В результате разложения воды на аноде 3 выделяется кислород, вступающий в экзотермическую реакцию окисления нанодисперсного углерода 5 с образованием углекислого газа. Температура в прианодном пространстве быстро возрастает и разложение воды идет уже, в основном, за счет гидролиза на поверхности нанодисперсного углерода 5

С выходом реактора 1 на требуемый режим по генерации водорода регулятор 6 снижает напряжение на выходе источника тока 2 и поддерживает требуемую скорость гидролиза в зависимости от температуры нанодисперсного углерода 5 в прианодном пространстве и заданного программой темпа получения водорода.

Смесь водорода и углекислого газа в реакторе 1 сепарируют с помощью мембраны 7, пропускающей водород и задерживающей углекислый газ. Ввод в реактор 1 исходного сырья и вывод из него продуктов реакции осуществляют по магистралям 8. Полученный водород сначала поступает в приемник водорода 9 с электромагнитом 10 и блоком управления магнитной индукцией 11, а затем его направляют в аккумулятор атомарного водорода 12 с регулятором давления 13 и средствами загрузки и выгрузки углеродных микроконтейнеров атомарного водорода 14.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет воздействием внешнего магнитного поля на атомы водорода и капсулированием их в микроконтейнерах с углеродными нанотрубками радикально увеличить срок хранения атомарного водорода для последующего использования. Блок управления магнитной индукцией 11 дает возможность перестраивать реактор 1 на производство и раздельную консервацию атомарного водорода с антипараллельными электронными спинами и тем самым использовать в технологических процессах дополнительную энергию рекомбинации таких атомов водорода, что, безусловно, повышает топливную эффективность водородного топлива.

Устройство для получения атомарного водорода, включающее реактор, работающий на разложении воды твердым реагентом, анод, катод и магистрали с арматурой для ввода исходного сырья в реактор и вывода из него водорода и продуктов реакции, отличающееся тем, что в качестве твердого реагента выбран нанодисперсный углерод, размещенный на поверхности анода в воде между анодом и катодом, на магистрали вывода водорода из реактора установлены электромагнит с блоком управления магнитной индукцией и аккумулятор водорода с углеродными нанотрубками, устройство также содержит регулятор подводимой к реактору электрической мощности в зависимости от температуры нанодисперсного углерода в прианодном пространстве и заданного программой темпа получения водорода.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-220 из 267.
19.04.2019
№219.017.3218

Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов

Изобретение относится к области цветной металлургии, в частности к термомеханической обработке изделий (полуфабрикатов, деталей, узлов и др.) из титановых сплавов Способ термомеханической обработки изделий из титановых сплавов включает термомеханическую обработку, которую проводят в двенадцать...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457273
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.04.2019
№219.017.3239

Способ создания конструкционного керамического материала

Изобретение относится к получению керамических и композиционных материалов, используемых в высокотемпературном газотурбостроении. Для получения конструкционного керамического материала готовят шихту, включающую следующие компоненты, мол. %: SiC - 53-62, BN - 3-7, Аl - 35-40, при этом в нее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002450998
Дата охранного документа: 20.05.2012
19.04.2019
№219.017.3246

Флюс для плавки и рафинирования магниевых сплавов, содержащих иттрий

Изобретение относится к металлургии цветных сплавов, в частности к флюсам для плавки и рафинирования деформируемых магниевых сплавов, содержащих иттрий. Флюс характеризуется повышенной рафинирующей способностью от металлических примесей, препятствует потере иттрия и имеет следующий состав,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451762
Дата охранного документа: 27.05.2012
19.04.2019
№219.017.3361

Электролит никелирования

Изобретение относится к области гальванотехники и может найти применение в авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности. Электролит содержит, г/л: никельсульфаминовокислый 325-440, никель-хлористый 4-10, кобальт сульфаминовокислый 12-30, борная кислота 25-40, натрий лаурилсульфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449063
Дата охранного документа: 27.04.2012
19.04.2019
№219.017.3362

Способ нанесения износостойкого покрытия на титановые сплавы

Изобретение относится к нанесению износостойких покрытий и может найти применение в авиастроении и машиностроении. Проводят диффузионную электрохимическую обработку титанового сплава в электролите следующего химического состава, г/л: ортофосфорная кислота - 1100-1200, сегнетова соль или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449053
Дата охранного документа: 27.04.2012
19.04.2019
№219.017.3374

Способ нанесения прозрачного электропроводящего покрытия

Изобретение относится к нанесению прозрачных электропроводящих покрытий и может найти применение в авиационной, оптической и других областях техники. Способ включает реактивное магнетронное распыление металлической мишени из сплава индия с оловом и осаждение в рабочей камере покрытия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448197
Дата охранного документа: 20.04.2012
19.04.2019
№219.017.3396

Раствор для уплотнения анодно-окисного покрытия алюминиевых сплавов

Изобретение относится к области гальванотехники и может найти применение в машиностроении, авиастроении, компьютерной технике и автомобилестроении. Раствор содержит, г/л: бензотриазол 0,1-2,0; хроматциклогексиламин 0,1-2,0; натрий адипиновокислый 0,001-0,002; синтанол 0,04-0,05 и воду до 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447201
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.3399

Способ получения защитных покрытий на магниевых сплавах

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к микродуговому оксидированию, и может найти применение в машиностроении, авиастроении, компьютерной технике и автомобилестроении. Способ включает электрохимическую обработку при плотности тока 5-25 А/дм и соотношении амплитуд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447202
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339c

Литейный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к литейным сплавам на основе алюминия, применяемым в авиационной технике и других отраслях машиностроения для нагруженных деталей внутреннего набора фюзеляжа, деталей управления, силовых кронштейнов и др. взамен штамповок, работающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447174
Дата охранного документа: 10.04.2012
19.04.2019
№219.017.339e

Сплав на основе алюминия

Предлагаемое изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в авиакосмической промышленности и транспортном машиностроении. Сплав содержит следующие компоненты, мас.%: медь 3,50-4,50, магний 1,20-1,60, марганец 0,30-0,60, цирконий 0,01-0,15, серебро 0,01-0,50,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447173
Дата охранного документа: 10.04.2012
Показаны записи 201-204 из 204.
20.03.2019
№219.016.e408

Способ и устройство для получения тяги

Изобретение относится к машиностроению, преимущественно к силовым и энергетическим установкам, и может быть использовано для получения тяги. Способ получения тяги заключается в подготовке топливной смеси, подаче ее в полузамкнутую детонационную резонансную камеру и осуществлении детонационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296876
Дата охранного документа: 10.04.2007
20.03.2019
№219.016.e423

Устройство для получения твердофазных наноструктурированных материалов

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано при получении углеродных нанотрубок. В парогазогенераторе 4 готовят многофазную смесь исходного вещества и направляют ее под давлением в газодинамический резонатор 9, где смесь детонирует. Продукты детонационного горения через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299849
Дата охранного документа: 27.05.2007
20.03.2019
№219.016.e50a

Способы получения нанодисперсного углерода (варианты) и устройство для их реализации

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано при получении твердофазных наноструктурированных материалов, в частности ультрадисперсных алмазов, фуллеренов и углеродных нанотрубок. Готовят смесь с отрицательным кислородным балансом, состоящую из углеродсодержащего вещества и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344074
Дата охранного документа: 20.01.2009
10.07.2019
№219.017.ac3e

Гиперзвуковой пульсирующий детонационный двигатель и способ его функционирования

Гиперзвуковой пульсирующий детонационный двигатель содержит корпус, воздухозаборник, полузамкнутую детонационную камеру сгорания, сопловой аппарат, топливную систему и систему управления. Воздухозаборник выполнен кольцевым. Центральным телом является корпус с топливным баком, теплообменником и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347097
Дата охранного документа: 20.02.2009
+ добавить свой РИД