CZ304861B6 - Elektrolyzér pro výrobu vodíku - Google Patents

Elektrolyzér pro výrobu vodíku Download PDF

Info

Publication number
CZ304861B6
CZ304861B6 CZ2013-794A CZ2013794A CZ304861B6 CZ 304861 B6 CZ304861 B6 CZ 304861B6 CZ 2013794 A CZ2013794 A CZ 2013794A CZ 304861 B6 CZ304861 B6 CZ 304861B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
partition
plate
hydrogen
working electrodes
anode
Prior art date
Application number
CZ2013-794A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2013794A3 (cs
Inventor
Jan Pliska
Eva Plisková
Original Assignee
Jan Pliska
Eva Plisková
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 Jan Pliska, Eva Plisková filed Critical Jan Pliska
Priority to CZ2013-794A priority Critical patent/CZ2013794A3/cs
Publication of CZ304861B6 publication Critical patent/CZ304861B6/cs
Publication of CZ2013794A3 publication Critical patent/CZ2013794A3/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

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

Abstract

Elektrolyzér pro výrobu vodíku, zahrnující pracovní elektrody oddělené přepážkou (10), které jsou uspořádány v plášti (1), jenž má pracovní elektrody, tvořené soustavou deskových anod (2) a soustavou deskových katod (3), které jsou uspořádány kolmo vůči přepážce (10), přičemž přepážka (10) je ve své spodní části opatřena kanály (8), ve kterých jsou uspořádány držáky (16) s membránami (4).

Description

Vynález se týká elektrolyzéru určeného pro výrobu vodíku, zahrnujícího anody a katody oddělané přepážkou, které jsou uspořádány v plášti.
Dosavadní stav techniky
Elektrolýza je proces, při kterém stejnosměrný proud při průchodu vodným roztokem štěpí chemickou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem:
2H2O -a· 2H2 + O2
H+ poté reaguje na katodě za vzniku plynu, který je jímán a následně skladován. Proces elektrolýzy probíhá za pokojových teplot a pro jeho chod je nutná pouze elektrická energie. Tímto způsobem jsou vyrobena asi 4 % z celkové světové produkce vodíku. Elektrolyzér je chemický reaktor sestávající z nádoby, nejméně dvou elektrod a elektrolytu. Vlivem vnějšího napětí protéká elektrolytem elektrický proud a dochází k elektrochemickým reakcím na elektrodách. Elektrolyzér bývá většinou vybaven zařízením pro míchání elektrolytu, regulátorem teploty a tlaku, proudovými přívody apod. Elektrolyzér s přepážkou, která odděluje anodu od katody, se používá pro v širokém rozsahu pro výrobu plynů pomocí elektrolýzy. Jedna z důležitých součástí elektrolyzéru je membrána její úlohou je zamezit míchání produktů elektrolýzy a bránit tak nežádoucím reakcím mezi nimi. Pokud má membrána zabránit průchodu plynů, musí mít její póry menší průměr než je průměr nejmenších bublinek plynu. Membránou by mohly procházet i větší bublinky plynu za předpokladu, že by rozdíl tlaků na obou jejich stranách překonal kapilární síly v pórech. Pro dosažení co nejvyšších energetických výtěžků je podmínkou, aby celkové napětí na elektrolyzéru co nejméně převyšovalo rovnovážné rozkladné napětí elektrodové reakce, to jest, aby přepětí na elektrodách i při dostatečně vysokých proudových hustotách bylo co nejmenší. Obvykle je na elektrodu, jejímž základním materiálem je například nikl, železo nebo mosaz, v galvanické lázni, v níž byla dispergována slitina obsahující katalyticky účinný kov, například nikl a katalyticky neúčinný kov například hliník o velikosti zrna 1 až 100 pm, vyloučen kovový povlak, z něhož se katalyticky neúčinný kov vyloučí roztokem alkalického hydroxidu.
Podstata vynálezu
Cílem tohoto vynálezu je navrhnout elektrolyzér pro výrobu vodíku, jehož čistota by přibližovala čistotě plynu, kde by nečistoty tvořily maximálně 5 % z celkových 100% a jeho účinnost by dosahovala hodnot mezi 90 až 95 %.
Vynález řeší elektrolyzér pro výrobu vodíku, zahrnující pracovní elektrody oddělené přepážkou, které jsou uspořádány v plášti, jehož podstata spočívá v tom, že má pracovní elektrody, tvořené soustavou deskových anod a soustavou deskových katod, které jsou uspořádány kolmo vůči přepážce, přičemž přepážka je ve své spodní části opatřena kanály, ve kterých jsou uspořádány držáky s membránami.
Otočením pracovních elektrod, tvořených soustavou deskových katod a anod, které jsou uspořádány kolmo k přepážce, má za důsledek zvětšení aktivního povrchu pracovních elektrod. Takováto konstrukce má výhodu v tom, že se nemusí složitě propojovat jednotlivé katody a anody a dále oddělovat tyto prostory membránami.
Je výhodné, jsou-li kanály uspořádány maximálně do 1/3 výšky přepážky.
-1 CZ 304861 B6
Další výhody elektrolyzérů podle tohoto vynálezu jsou:
• Snížení ztrát celého systému až o 40 %;
• Zmenšení velikosti samotného elektrolyzérů, až o polovinu;
• Minimalizace přítomnosti vodních pár ve vyrobeném plynu;
• Na základě tvaru kanálu zvýšení čistoty vyrobeného plynu až 99 %;
• Snížení investičních nákladů o 70 % oproti stávajícím elektrolyzérům;
• Jednoduchá výroba;
• Rychlá instalace zařízení;
• Jednoduchá obsluha;
Přehled obrázků na výkresech
Předkládaný vynález bude osvětlen pomocí výkresu, na kterém obr. 1 znázorňuje uspořádání anod a katod oddělených přepážkou, obr. 2 znázorňuje pohled na elektrolyzér v řezu A-A, obr. 3 znázorňuje plášť s naznačením vstupem a výstupem chladicích okruhů anodového okruhu, obr. 4 znázorňuje pohled na přepážku opatřenou soustavou kanálů, obr. 5 pohled na přepážku v řezu BB a obr. 6 znázorňuje detail kanálu s držákem membrány.
Příklady provedení vynálezu
Podstata vynálezu bude osvětlena na příkladném provedení elektrolyzérů s přepážkou určeného pro výrobu vodíku.
Jak je patrné z obr. 1 a obr. 2 pracovní elektrody elektrolyzérů tvoří soustava deskových anod 2 a katod 3. Základní materiál elektrod tvoří difúzní uhlíkový materiál o čistotě 99,9 %. Uhlíkový materiál, z něhož jsou vytvořeny elektrody, je zhotoven postupnou karbonízací, aby došlo k vytvoření houbovitého povrchu (difúzního povrchu). Na takto zhotovené elektrody se pomocí vakuového nanášení kovů nanese vrstva niklu o síle 2 pm, která představuje na jednu elektrodu 0,01 % hmotnostních z celkové hmotnosti elektrody. Dále se na tuto vrstvu vakuově nanese další vrstva vanadu o čistotě přibližně 100 %. Tato vrstva má tloušťku 0,01 pm a představuje na jednu elektrodu 0,001 % hmotnostních, z celkové hmotnosti elektrody. Takto dostaneme elektrody, kde základní materiál je uhlík s povrchem nikl-vanad. Tímto způsobem vzniknou elektrody, které jsou porézní a netečné vůči elektrolytu 9. Použitý elektrolyt 9 je tvořen roztokem hydroxidů alkalických kovů, například KOH a chemicky čisté vody, jejíž čistota se blíží 99,9 %.
Pracovní elektrody tvoří výše popsaná soustava deskových anod 2 a katod 3, jež jsou uspořádány vůči sobě v odstupu na svornících 5, přičemž vzdálenosti mezi nimi jsou vymezeny prostřednictvím distančních podložek 13 požadované tloušťky, s výhodou 5 mm. Následně jsou na svornících 5 staženy pomocí matic 12 způsobem, že tvoří jeden celek. Takto vytvořené pracovní elektrody jsou orientovány kolmo vůči kanálům 8. Kolmé uspořádání pracovních elektrod umožňuje urychlení vývinu plynu na svém povrchu. Dále jsou v kanálech 8 uspořádány držáky 16 membrány 4, přičemž jak kanály 8, tak držáky 16 mají v půdorysném řezu shodný tvar.
Držák j_6 znázorněný na obr. 5 a 6 je tvořen dvěma bloky, které mají v půdorysném řezu tvar kruhu, přičemž jejich tvar také může mít v půdorysném řezu tvar čtyřúhelníku nebo trojúhelníku nebo víceúhelníku. V těchto blocích jsou vytvořeny trychtýřové otvory, přičemž membrána 4 je uchycena mezi tyto bloky v místě válcových částí otvorů, přičemž válcové části mají s výhodou v půdorysném řezu kruhovitý tvar. A oba bloky jsou vzájemně spojeny pomocí svorníků 5 a matic 12. Membrána 4 odděluje prostory anody 2 a katody 3 s cílem docílit vysoké čistoty vyrobených plynů, která se blíží hodnotě až 99,99999 % čistoty. Membránu 4 tvoří polymemí materiál,
-2CZ 304861 B6 například fólie z polyvinylchloridu, která má maximální tloušťku 0,1 pm, přičemž na povrchu membrány 4 je nanesen elektrostaticky teflon ve formě prášku o zrnitosti 0,1 milimetrů.
Obr. 3 znázorňuje plášť i, jejž tvoří nádoba zhotovená z libovolného nevodivého materiálu, který je netečný k elektrolytu 9 a produktům elektrolýzy. Plášť Ije dále opatřen víkem 11. Jakje patrné z obr. 1 a obr. 4 jsou pracovní prostory anody 2 a katody 3 rozděleny přepážkou JO, v níž jsou kanály 8, ve kterých jsou upevněny držáky 16 s membránou 4. Tato přepážka 10 odděluje pracovní prostory' anody 2 a katody 3. Víko 11 je dále opatřeno otvory (na obr. nejsou zakresleny) pro odebírání plynného vodíku a kyslíku, které jsou uspořádány jak prostoru anody 2, tak z prostoru katody 3.
Průmyslová využitelnost
Elektrolyzér lze využít pro výrobu vodíku.

Claims (16)

1. Elektrolyzér pro výrobu vodíku, zahrnující pracovní elektrody oddělené přepážkou (10), které jsou uspořádány v plášti (1), vyznačující se tím, že má pracovní elektrody tvořené soustavou deskových anod (2) a soustavou deskových katod (3), které jsou uspořádány kolmo vůči přepážce (10), přičemž přepážka (10) je ve své spodní části opatřena kanály (8), ve kterých jsou uspořádány držáky (16) s membránami (4).
2. Elektrolyzér určený pro výrobu vodíku, podle nároku 1, vyznačující se tím, že kanály (8) jsou uspořádány maximálně do 1/3 výšky přepážky (10).
3. Elektrolyzér určený pro výrobu vodíku, podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že soustava deskových anod (2) a soustava deskových katod (3) jsou uspořádány v odstupu vůči sobě na svornících (12), přičemž vzdálenosti mezi nimi jsou vymezeny prostřednictvím distančních podložek (13) o tloušťce od 1 do 6 mm.
6 výkresů
Seznam vztahových značek:
1 plášť
2 anoda
3 katoda
4 membrána
5 svorník
6 vstup chladicího okruhu do anodového prostoru
7 výstup chladicího okruhu z anodového prostoru
8 kanál
9 elektrolyt
10 přepážka
11 víko
12 matice
13 disteční podložka
14 držák membrány
15 trychtýřové otvory
16 držák
CZ2013-794A 2013-10-15 2013-10-15 Elektrolyzér pro výrobu vodíku CZ2013794A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-794A CZ2013794A3 (cs) 2013-10-15 2013-10-15 Elektrolyzér pro výrobu vodíku

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2013-794A CZ2013794A3 (cs) 2013-10-15 2013-10-15 Elektrolyzér pro výrobu vodíku

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ304861B6 true CZ304861B6 (cs) 2014-12-10
CZ2013794A3 CZ2013794A3 (cs) 2014-12-10

Family

ID=52017820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2013-794A CZ2013794A3 (cs) 2013-10-15 2013-10-15 Elektrolyzér pro výrobu vodíku

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ2013794A3 (cs)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005005981A2 (en) * 2003-07-10 2005-01-20 Stichting Wetsus Centre For Sustainable Water Technology Bio-electrochemical process for producing hydrogen
WO2006010149A2 (en) * 2004-07-14 2006-01-26 The Penn State Research Foundation A bio-electrochemically assisted microbial reactor that generates hydrogen gas and methods of generating hydrogen gas
US20100187129A1 (en) * 2002-07-31 2010-07-29 Ecolab, Inc. Method for producing electrolyzed water
US20100276299A1 (en) * 2009-04-30 2010-11-04 Gm Global Technology Operations, Inc. High pressure electrolysis cell for hydrogen production from water
EP2338841A1 (en) * 2008-10-17 2011-06-29 Spring Co., Ltd. Apparatus for producing hydrogen-dissolved drinking water and process for producing the dissolved drinking water
WO2013109542A1 (en) * 2012-01-16 2013-07-25 Ceramatec, Inc. Composite alkali ion conductive solid electrolyte

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100187129A1 (en) * 2002-07-31 2010-07-29 Ecolab, Inc. Method for producing electrolyzed water
WO2005005981A2 (en) * 2003-07-10 2005-01-20 Stichting Wetsus Centre For Sustainable Water Technology Bio-electrochemical process for producing hydrogen
WO2006010149A2 (en) * 2004-07-14 2006-01-26 The Penn State Research Foundation A bio-electrochemically assisted microbial reactor that generates hydrogen gas and methods of generating hydrogen gas
EP2338841A1 (en) * 2008-10-17 2011-06-29 Spring Co., Ltd. Apparatus for producing hydrogen-dissolved drinking water and process for producing the dissolved drinking water
US20100276299A1 (en) * 2009-04-30 2010-11-04 Gm Global Technology Operations, Inc. High pressure electrolysis cell for hydrogen production from water
WO2013109542A1 (en) * 2012-01-16 2013-07-25 Ceramatec, Inc. Composite alkali ion conductive solid electrolyte

Also Published As

Publication number Publication date
CZ2013794A3 (cs) 2014-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2915763C (en) Electrolytic enrichment method for heavy water
US4416747A (en) Process for the synthetic production of ozone by electrolysis and use thereof
Gillespie et al. Performance evaluation of a membraneless divergent electrode-flow-through (DEFT) alkaline electrolyser based on optimisation of electrolytic flow and electrode gap
US9873951B2 (en) High pressure electrochemical cell and process for the electrochemical reduction of carbon dioxide
JP6483111B2 (ja) アルカリ溶液の電解セル
AU2016281251B2 (en) Water treatment system using alkaline water electrolysis device and alkaline fuel cell
JP2000104189A (ja) 過酸化水素の製造方法及び製造用電解槽
WO2020105369A1 (ja) 水素製造方法
US5607562A (en) Electrolytic ozone generator
JPWO2018139597A1 (ja) 電解槽、電解装置、電解方法
CN102021600B (zh) 一种利用氧阴极无隔膜电解生产碘酸钾的方法及装置
JP3406390B2 (ja) 重水素の濃縮方法及び装置
CZ304861B6 (cs) Elektrolyzér pro výrobu vodíku
CN112301367A (zh) 一种砷烷和氯气联合电解装置和使用其的砷烷和氯气联合电解方法
JPH11172484A (ja) ガス拡散電極構造体とその製造方法
JP3977446B2 (ja) 重水素の濃縮装置
EP4495293A1 (en) Organic hydride manufacturing device
TWI743360B (zh) 以電化學製造鍺烷之方法
CN110612366B (zh) 电化学制造锗烷的方法
CN110612365B (zh) 电化学制造锗烷的方法
WO2025190462A1 (en) Improved alkaline electrolyzer unit
WO2015052262A1 (en) Improved electrolytic cell
HK1215700B (en) Electrolytic enrichment method for heavy water