биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода

Классы МПК:C25B1/04 электролизом воды
B23K5/00 Газовая сварка
B23K9/06 схемы или устройства для зажигания или устойчивости дуги, например созданием напряжения зажигания
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения" (ОАО НПО "ЦНИИТМАШ") (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-08-23
публикация патента:

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов водородно-кислородной смесью. Биполярный электролизер содержит блок дистанцированных друг от друга электродов с отверстиями для прохода водородно-кислородной смеси и электролита. Блок электродов помещен в стакан из диэлектрического материала. Стакан охватывает электроды без зазоров. Стакан погружен в корпус электролизера с электролитом. В корпус с электролитом может быть одновременно погружен дополнительно, по меньшей мере, один блок электродов в стаканах. Блоки электродов электрически соединены между собой параллельно или последовательно. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода, патент № 2476623

биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода, патент № 2476623 биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода, патент № 2476623 биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода, патент № 2476623

Формула изобретения

1. Биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода электролизом воды при газопламенной обработке материалов, содержащий корпус с электролитом, блок дистанцированных друг от друга электродов с отверстиями для прохода водородно-кислородной смеси и электролита и проводники для подвода тока к электродам, отличающийся тем, что упомянутый блок электродов, погруженный в электролит, помещен в стакан из диэлектрического материала, охватывающий электроды без зазоров и который погружен в корпус с электролитом, а проводники для подвода тока подключены к концевым электродам блока.

2. Электролизер по п.1, отличающийся тем, что в корпус с электролитом погружен дополнительно, по меньшей мере, один диэлектрический стакан с блоком электродов, при этом блоки электродов соединены параллельно или последовательно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов водородно-кислородным пламенем с получением водородно-кислородной смеси электролизом воды непосредственно на месте сварки.

Известные биполярные электролизеры имеют фильтр-прессную или ящичную конструкцию (Корж В.Н., Дыхно С.Л. Обработка металлов водород-кислородным пламенем. Киев: Техника, 1985 - 64 с.; Якименко Л.М., Модылевская И.А., Ткачек З.А. Электролиз воды - М.: Химия, 1970-263 с.). Прокладки в фильтр-прессных и корпуса ящичных электролизеров делают из диэлектрических (как правило, полимерных) материалов. Все такие материалы имеют низкую теплопроводность. Поэтому обеспечить достаточно эффективное охлаждение электролита непосредственно в электролизере сложно. Этот недостаток всех известных фильтр-прессных и ящичных электролизеров приводит к тому, что электролизно-водные генераторы (термин «электролизно-водный генератор» - по ГОСТ 2601-84, термин № 160) получаются или чрезмерно громоздкими и тяжелыми, или не могут долго работать без перерывов - перегреваются.

Попытка устранить эту проблему сделана в изобретении по патенту РФ № 2065803 кл. В23К 5/00, принятом за прототип. В нем предложен, в сущности, ящичный электролизер, в котором корпусом является металлическая труба, покрытая изнутри слоем диэлектрика, а круглые плоские электроды отделены друг от друга кольцевыми изолирующими прокладками. При такой конструкции толщина диэлектрического покрытия трубы в несколько раз меньше толщины стенки обычного ящичного электролизера, так как покрытие обеспечивает только изоляцию электродов от металлической трубы, теплопроводность материала которой на порядок больше, чем у любого диэлектрика. Роль пазов ящичного биполярного электролизера в этой конструкции играют расстояния между кольцевыми прокладками. Но если в электролизере традиционной ящичной конструкции обязательно есть зазоры между электродами и стенками пазов, то электроды с кольцевьми прокладками можно собрать без зазоров. За счет этого радиальный размер прокладок можно значительно уменьшить по сравнению с глубиной пазов, тем самым улучшив отвод тепла от электролита. Однако интенсивность отвода тепла от электролита все равно остается недостаточной из-за низкой теплопроводности материала кольцевых прокладок.

Предлагается биполярный электролизер, в котором блок дистанцированных друг от друга электродов помещен в стакан из диэлектрического материала и погружен в электролит, находящийся в корпусе электролизера. Диэлектрический стакан на блоке охватывает без зазоров электроды по периметру. Стакан можно изготовить из фторопластовой пленки или другого химически стойкого диэлектрика. В стенке корпуса электролизера предусмотрены отверстия для токоподводов к блоку электродов, выхода водородно-кислородной смеси и пополнения корпуса электролитом. Дистанцирование электродов обеспечивают три локальные диэлектрические вставки (например, полимерные заклепки на электроде), удаленные от его периметра.

Такая конструкция позволяет сделать диэлектрический стакан тонким, т.к. давление внутри и снаружи блока практически одинаково. Вследствие этого тепловое сопротивление оболочки столь мало, что разность температур на ее поверхностях не превышает 10°С.

Для пояснения описываемого изобретения на фиг.1 изображена схема электролизера, на фиг.2 - схема электролизера с металлическим корпусом, на фиг.3 - схема электролизера с двумя соединенными последовательно блоками электродов в диэлектрических стаканах.

Как видно из фиг.1, электролизер состоит из блока дистанцированных друг от друга электродов 2 и охватывающего блок диэлектрического стакана 3, погруженных в электролит 4 в корпусе 5. Ток к концевым электродам блока 2 подведен изолированными снаружи проводниками 6, пропущенными в электролит 4 через гермовводы 7. Через патрубок 8 из корпуса 5 выходит водородно-кислородная смесь, а через патрубок 1 корпус пополняют электролитом.

Если корпус 5 металлический, то, как показано на фиг.2, к блоку 2 можно подвести только плюсовой провод 6 от источника питания, подключив его к концевому электроду, закрытому стаканом. При этом минусовой провод от источника питания присоединяют к корпусу 5 (если поменять полярность подключения, то есть риск анодного коррозионного повреждения корпуса электролизера).

В корпус 5 с электролитом можно поместить две или несколько оболочек с блоками электродов одновременно, соединив их электрически последовательно или параллельно. На фиг.3 показана схема электролизера с двумя соединенными последовательно блоками электродов 2 в диэлектрических стаканах 3.

В соответствии с предложенным были изготовлены несколько моделей электролизно-водных генераторов мощностью от 5 до 15 кВ·А, которые могли непрерывно работать по несколько часов с максимальной для каждого генератора производительностью по газу (до дозаправки).

Класс C25B1/04 электролизом воды

бортовая электролизная установка космического аппарата -  патент 2525350 (10.08.2014)
регенеративная электрохимическая система энергоснабжения пилотируемого космического аппарата с замкнутым по воде рабочим циклом и способ ее эксплуатации -  патент 2516534 (20.05.2014)
устройство и способ для получения газового водородно-кислородного топлива из воды (варианты) -  патент 2515884 (20.05.2014)
система и способ производства химической потенциальной энергии -  патент 2509828 (20.03.2014)
установка для электролиза воды под давлением и способ ее эксплуатации -  патент 2508419 (27.02.2014)
способ определения максимальной производительности разложения воды и устройство для его осуществления (водородная ячейка) -  патент 2506349 (10.02.2014)
зарядное устройство для водородных аккумуляторов из гидрида металлов с высокой степенью пассивирования (алюминий, титан, магний) -  патент 2505739 (27.01.2014)
катод электролизеров для разложения воды с высокими рабочими характеристиками -  патент 2505624 (27.01.2014)
раствор противовирусной композиции и способ его получения -  патент 2499601 (27.11.2013)
устройство и способ регулирования зародышеобразования во время электролиза -  патент 2489523 (10.08.2013)

Класс B23K5/00 Газовая сварка

устройство для газопламенных работ -  патент 2508970 (10.03.2014)
монополярно-биполярный электролизер для получения смеси водорода и кислорода -  патент 2475343 (20.02.2013)
электролизер для получения смеси водорода и кислорода -  патент 2466213 (10.11.2012)
ручное газопламенное устройство (варианты) -  патент 2458285 (10.08.2012)
буровые долота на основе композита "матрица-частицы" с твердосплавным упрочнением и способы изготовления и ремонта таких долот с использованием твердосплавных материалов -  патент 2457281 (27.07.2012)
устройство для газоплазменной обработки материалов -  патент 2447976 (20.04.2012)
устройство для газопламенной обработки образцов материалов -  патент 2429299 (20.09.2011)
способ восстановления изношенных поверхностей катания железнодорожного рельсового пути без его снятия с полотна -  патент 2421309 (20.06.2011)
сварочный аппарат для полимерных мембран -  патент 2392399 (20.06.2010)
устройство для газопламенных работ (варианты) -  патент 2359795 (27.06.2009)

Класс B23K9/06 схемы или устройства для зажигания или устойчивости дуги, например созданием напряжения зажигания

Наверх