FR2856080A1 - Procede de production de gaz a partir de l'eau et dispositif de mise en oeuvre du procede - Google Patents
Procede de production de gaz a partir de l'eau et dispositif de mise en oeuvre du procede Download PDFInfo
- Publication number
- FR2856080A1 FR2856080A1 FR0307059A FR0307059A FR2856080A1 FR 2856080 A1 FR2856080 A1 FR 2856080A1 FR 0307059 A FR0307059 A FR 0307059A FR 0307059 A FR0307059 A FR 0307059A FR 2856080 A1 FR2856080 A1 FR 2856080A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- plate
- electrodes
- plates
- fed
- oxygen
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B1/00—Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
- C25B1/01—Products
- C25B1/02—Hydrogen or oxygen
- C25B1/04—Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B11/00—Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for
- C25B11/02—Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for characterised by shape or form
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25B—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25B9/00—Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
- C25B9/60—Constructional parts of cells
- C25B9/65—Means for supplying current; Electrode connections; Electric inter-cell connections
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
L'objet de l'invention est un procédé de production d'hydrogène et d'oxygène à partir de la décomposition de l'eau, comprenant des électrodes plongées dans un électrolyte aqueux, conducteur, une source de courant délivrant une puissance donnée qui se caractérise en ce que, à puissance égale délivrée, on prévoit une association de plusieurs plaques pour au moins une des électrodes et en ce que l'on alimente ces plaques indépendamment les unes des autres, successivement.L' invention couvre aussi le dispositif associé.
Description
PROCEbE bE PRODUCTION bE GAZ A PARTIR bE L'EAU ET DISPOSITIF bE MISE EN
CEUVRE bU PROCEbE
La présente invention concerne un procédé de production de gaz à partir de l'eau et de la possibilité de dissociation en hydrogène et oxygène.
L'invention couvre aussi le dispositif associé permettant la mise en oeuvre du procédé.
La dissociation de l'eau au moyen de deux électrodes parcourues par un courant électrique est connue depuis longtemps. En effet, à partir d'eau, la composition stoechiométrique conduit à obtenir un volume d'oxygène pour deux volumes d'hydrogène.
Par contre, ces gaz comme l'oxygène et plus encore l'hydrogène sont difficiles à 10 stocker et présentent des risques d'inflammabilité et d'explosion qui ne sont pas compatibles avec certains usages. be plus, comme il s'agit de molécules de petites dimensions, les contenants sont nécessairement délicats à fabriquer et dans tous les cas, ces contenants sont d'un prix de revient élevé, surtout pour des volumes importants et pour des durées de stockage longues.
Il serait donc utile de pouvoir produire les gaz rapidement et dans des unités fixes ou mobiles, sur le lieu de leur utilisation.
En outre, si le rendement de production théorique de gaz est connu, les moyens actuels de production sont loin de les atteindre. be ce fait, les consommations d'électricité restent trop importantes, ce qui augmente d'autant plus le coût de 20 production.
Enfin, la matière première à savoir l'eau est d'un prix de revient faible et disponible en tout lieu. Quant à l'électricité, elle peut être produite de diverses manières, ce qui n'est pas non plus un problème.
Les utilisations de ces deux gaz sont extrêmement nombreuses et pour l'avenir, 5 ils pourraient se substituer pour une grande part au pétrole, notamment grâce à leur pouvoir énergétique. Ces mélanges gazeux pourraient devenir notamment les combustibles des véhicules.
Dans le cadre d'essais conduits pour améliorer le rendement de production, des résultats surprenants ont été enregistrés quant à l'amélioration du rendement. 10 A cet effet, le procédé de production d'hydrogène et d'oxygène à partir de la décomposition de l'eau, comprend de façon connue des électrodes plongées dans un électrolyte aqueux, conducteur, une source de courant délivrant une puissance donnée, c'est-à-dire un produit d'une tension par une intensité, et ce procédé se caractérise en ce que, à puissance égale délivrée, on prévoit une 15 association de plusieurs plaques pour au moins une des électrodes et en ce que l'on alimente ces plaques indépendamment les unes des autres, successivement.
Selon une autre caractéristique, chaque plaque est alimentée avec un intervalle de temps tel que la tension dans chaque plaque reste au-dessus d'un seuil de consigne.
L'invention couvre aussi le dispositif de production d'hydrogène et d'oxygène à partir de la décomposition de l'eau, pour la mise en oeuvre de ce procédé et comprend deux électrodes dont une au moins comprend plusieurs plaques et un module d'alimentation de ces plaques par permutation circulaire en sorte de maintenir la tension supérieure à un seuil de consigne.
Selon un mode de réalisation particulier, le module d'alimentation des plaques comprend un chenillard.
Selon une autre caractéristique de l'invention, il est prévu en amont de chaque plaque un triac pour maîtriser la quantité d'énergie délivrée à chaque plaque.
Ce procédé de pilotage de l'alimentation d'électrodes en vue de la dissociation 5 de l'eau est maintenant décrit en détail, suivant un mode de réalisation particulier, non limitatif, en regard des dessins annexés qui représentent: - figure 1, une vue d'un dispositif de dissociation de l'eau selon l'art antérieur, et - figure 2, une vue d'un montage comparatif des productions du dispositif 10 de l'art antérieur et du dispositif selon la présente invention, Un dispositif de l'art antérieur est décrit sur la figure 1.
Ce dispositif comprend de façon connue un dispositif d'alimentation 10 en électricité, en continu, d'une puissance PA, d'un jeu 12 d'électrodes uniques pour chaque pôle, 12A pour l'anode reliée au pôle (+) et 12C pour la cathode reliée au 15 pôle(-).
Les ions 0- sont attirés par l'anode tandis que les ions H+sont attirés à la cathode. De ce fait, l'oxygène gaz O2 est libéré à l'anode et l'hydrogène gaz H2 est libéré à la cathode.
L'alimentation électrique est une alimentation à partir de courant continu 20 puisque plus longtemps seront alimentées les électrodes et plus la quantité produite de gaz est importante. Il y a en effet une proportionnalité directe sous réserve du rendement.
Cette installation connue de l'art antérieur doit maintenant être comparée à celle de l'invention.
bans ce but, le demandeur propose une installation expérimentale représentée schématiquement sur la figure 2 permettant de comparer les deux fonctionnements de façon objective.
Cette installation consiste à prévoir une anode 20 dans un premier bac 22 commun relié par le même électrolyte 24 à travers les parois du bac grâce à des communications fluides.
Ce bac est mis à l'air libre.
De part et d'autre de ce bac, il est prévu sur la gauche de la figure un bac 26 clos fonctionnant selon le procédé de l'art antérieur et sur la droite de la figure un bac 28 clos fonctionnant selon le procédé de la présente invention.
Le bac 26 comprend une cathode 30 qui génère de l'hydrogène gazeux recueilli dans le ciel de ce bac clos. L'électrode 30 est en matériau métallique, en 10 l'occurrence de l'acier et se présente sous forme d'une plaque mince de surface s.
Le bac 28 comprend une multiplicité de cathodes 32, en l'occurrence 9 cathodes, chacune de ces électrodes étant réalisée en matériau métallique, en l'occurrence de l'acier comme pour l'électrode du bac 26.
La surface de chaque électrode 32 est identique à celle S de l'électrode 30.
Le bac 28 est également un bac clos permettant à l'hydrogène produit de s'accumuler dans le ciel de ce bac.
Les deux bacs clos sont reliés au bac commun et il est aussi prévu une évacuation de l'électrolyte durant la phase d'accumulation de l'hydrogène. Ceci est réalisé à 20 titre expérimental car en production, c'est évidemment le gaz qui s'échappe et qui est recueilli, le niveau de l'électrolyte étant au contraire maintenu constant.
Il est aussi prévu une alimentation électrique de l'ensemble. Cette alimentation comprend une source commune 34 qui délivre un courant alternatif du réseau, pour la plupart des réseaux, 200 V à une fréquence de 50 Hz.
Cette tension est ramenée à 12 V pour l'art antérieur et 6V pour le dispositif selon la présente invention. La fréquence est également réduite à 25 Hz pour les deux.
Par contre dans un souci de comparaison, les puissances consommées sont totalement identiques.
L'anode est reliée de façon commune avec les deux circuits.
On prévoit une puissance consommée de 54W qui correspond à une intensité de 5 4,5 ampères pour l'art antérieur et une intensité de 9 ampères pour le dispositif selon la présente invention.
Selon le procédé connu de l'art antérieur, la cathode plaque 30 unique de l'art antérieur est alimentée en courant en permanence puisqu'elle est unique. Cette plaque reçoit toute la puissance disponible.
Le circuit du dispositif selon la présente invention diffère du précédent en ce qu'il comprend des moyens 36 de distribution de l'énergie électrique qui assurent une alimentation successive et périodique de chacune des cathodes plaque 32.
De tels moyens sont connus en électricité et sont plus communément appelés 15 chenillard.
Ainsi, la première plaque cathode 32-1 est alimentée pendant une durée t, puis son alimentation est coupée. La plaque cathode 32-2 est alimentée à son tour pendant une durée t identique à la durée d'alimentation de la plaque précédente 32-1.
Lorsque la dernière plaque cathode, 32-9 dans le mode de réalisation représenté, a été alimentée, c'est au tour de la première 32-1 d'être de nouveau alimentée.
Il est bien constaté durant toute la durée de l'essai que la puissance consommée P est identique dans les deux circuits d'alimentation puisqu'elle correspond à la 25 quantité d'énergie consommée.
Après un temps T donné, on constate une production d'hydrogène V beaucoup plus importante par l'électrode multiple 32 constituée de 9 cathodes que la production v par l'électrode unique 30.
Des explications peuvent être avancées sans qu'elles constituent pour cela la raison unique et/ou principale.
On sait que lorsqu'il est émis une impulsion dans un courant alternatif, il s'agit d'un courant sinusoïdal qui est loin d'être un signal carré.
De ce fait, il y a une pente tant pour la montée que pour la descente pour atteindre la pleine valeur de la tension et la tension nulle.
C'est ainsi qu'il est intéressant de ne travailler que dans la zone de tension qui se situe proche de la tension maximale sans jamais redescendre jusqu'à une valeur nulle.
Ainsi avec le chenillard, on peut prévoir en fonction du nombre d'électrodes, de la pente, de la fréquence, une distribution de courant telle que chaque cathode plaque 32 est alimentée par le chenillard avec une tension proche du maximum sans laisser retomber la tension dans chaque plaque en dessous d'une valeur donnée.
Pendant la période durant laquelle la tension est trop faible dans une plaque 32, ce sont les suivantes qui sont alimentées dans la plage de tension optimale.
Par contre, la plaque cathode 30 unique supporte ainsi une durée non productive à laquelle elle ne peut pas échapper.
Le nombre de plaques doit ainsi être optimisé en fonction des paramètres 20 d'alimentation.
bans le cas d'une alimentation avec une tension de 6 V et 9 plaques avec une tension minimale de 1,4 V minimum en dessous de laquelle il convient de ne pas redescendre, on obtient une tension moyenne de fonctionnement de 2,06 V. Vmoy,,enne = 1,4 + (1/9) x 6 = 2,06 V Comme il est prévu 9 plaques on obtient une puissance effective de 18,54 W, ce qui correspond à un rendement global de 33%.
Comme les 9 plaques fonctionnent en permanence à ce rendement, on obtient dans les faits une puissance de travail de 9 x 18,54 soit 166,84 W. On constate alors que la puissance de production est sensiblement de trois fois supérieure à celle de la plaque unique alimentée en permanence.
Dans les faits pratiques, la mesure des volumes d'hydrogène produit par l'électrode à cathodes multiples et la cathode unique montre exactement le même différentiel.
Au départ de la mise en oeuvre du procédé, on constate également une certaine temporisation qui n'est que la conséquence de la mise en ceuvre du procédé.
Une autre explication venant en complément ou en substitution peut être donnée concernant ces rendements observés. En effet, lorsqu'il y a une seule surface de 10 production et que l'on alimente cette plaque avec une puissance donnée, celle-ci dissocie l'eau à proximité immédiate mais il se produit un phénomène de saturation de la surface de la plaque avec des bulles qui assurent une isolation électrique locale des plaques, limitant les capacités de dissociation. On a constaté que chaque bulle subit un phénomène de retenue sur la surface de la 15 plaque, au point o elle est générée jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain volume suffisant pour que la poussée d'Archimède assure le décollement et la remontée de la bulle à la surface.
Dans le cas des plaques multiples, même sir le phénomène est identique, les bulles ont la possibilité de se décoller de la surface pendant que le chenillard 20 assure l'alimentation des autres plaques si bien que lorsque la plaque concernée est de nouveau alimentée, elle est beaucoup plus opérationnelle.
Afin de permettre une alimentation optimisée de l'ensemble des plaques, ceci à chaque passage, il est prévu l'interposition une source d'énergie, des moyens de régulation de la tension, des moyens abaisseurs de tension si nécessaire, un 25 module d'alimentation des plaques par permutation circulaire du type chenillard et des triacs pour assurer une fourniture maîtrisée de la quantité d'énergie de chaque plaque.
Bien entendu, il a été mentionné tout au long de la description le terme de plaque qui est courant dans ce domaine technique mais chaque électrode peut prendre toute forme adaptée, notamment en fonction de la configuration du bac d' électrolyte.
Claims (5)
1. Procédé de production d'hydrogène et d'oxygène à partir de la décomposition de l'eau, comprenant des électrodes plongées dans un électrolyte aqueux, conducteur, une source de courant délivrant une puissance donnée, c'est-à-dire un produit d'une tension par une intensité, caractérisé en ce que, à 5 puissance égale délivrée, on prévoit une association de plusieurs plaques pour au moins une des électrodes et en ce que l'on alimente ces plaques indépendamment les unes des autres, successivement.
2. Procédé de production d'hydrogène et d'oxygène selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque plaque est alimentée avec un intervalle de temps 10 tel que la tension dans chaque plaque reste au-dessus d'un seuil de consigne.
3. Dispositif de production d'hydrogène et d'oxygène à partir de la décomposition de l'eau, pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend deux électrodes dont une au moins comprend plusieurs plaques et un module d'alimentation des plaques par 15 permutation circulaire en sorte de maintenir la tension supérieure à un seuil de consigne.
4. Dispositif de production d'hydrogène et d'oxygène selon la revendication 3, caractérisé en ce que le module d'alimentation des plaques comprend un chenillard.
5. Dispositif de production d'hydrogène et d'oxygène selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comprend en amont de chaque plaque un triac pour maîtriser la quantité d'énergie délivrée à chaque plaque.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0307059A FR2856080B1 (fr) | 2003-06-12 | 2003-06-12 | Procede de production de gaz a partir de l'eau et dispositif de mise en oeuvre du procede |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR0307059A FR2856080B1 (fr) | 2003-06-12 | 2003-06-12 | Procede de production de gaz a partir de l'eau et dispositif de mise en oeuvre du procede |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| FR2856080A1 true FR2856080A1 (fr) | 2004-12-17 |
| FR2856080B1 FR2856080B1 (fr) | 2005-09-09 |
Family
ID=33484371
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| FR0307059A Expired - Fee Related FR2856080B1 (fr) | 2003-06-12 | 2003-06-12 | Procede de production de gaz a partir de l'eau et dispositif de mise en oeuvre du procede |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR2856080B1 (fr) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011010250A1 (fr) * | 2009-07-22 | 2011-01-27 | Green On Demand Gmbh | Unité de production dhydrogène à la demande et procédé pour la production dhydrogène à la demande |
| WO2011055322A1 (fr) * | 2009-11-04 | 2011-05-12 | Ffgf Limited | Production d'hydrocarbures |
| WO2011131868A1 (fr) | 2010-04-22 | 2011-10-27 | Hydrogenelec | Dispositif et procédé de production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse séquentielle de l'eau |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4184931A (en) * | 1977-03-10 | 1980-01-22 | Inoue-Japax Research Incorporated | Method of electrolytically generating hydrogen and oxygen for use in a torch or the like |
| EP0111573A1 (fr) * | 1982-12-14 | 1984-06-27 | Stanley A. Meyer | Système générateur d'hydrogène |
-
2003
- 2003-06-12 FR FR0307059A patent/FR2856080B1/fr not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4184931A (en) * | 1977-03-10 | 1980-01-22 | Inoue-Japax Research Incorporated | Method of electrolytically generating hydrogen and oxygen for use in a torch or the like |
| EP0111573A1 (fr) * | 1982-12-14 | 1984-06-27 | Stanley A. Meyer | Système générateur d'hydrogène |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2011010250A1 (fr) * | 2009-07-22 | 2011-01-27 | Green On Demand Gmbh | Unité de production dhydrogène à la demande et procédé pour la production dhydrogène à la demande |
| WO2011055322A1 (fr) * | 2009-11-04 | 2011-05-12 | Ffgf Limited | Production d'hydrocarbures |
| RU2555841C2 (ru) * | 2009-11-04 | 2015-07-10 | Эф-Эф-Дж-Эф Лимитед | Способ и устройство для производства углеводородов |
| AU2010316702B2 (en) * | 2009-11-04 | 2016-07-21 | Ffgf Limited | The production of hydrocarbons |
| US9469910B2 (en) | 2009-11-04 | 2016-10-18 | Ffgf Limited | Production of hydrocarbons |
| WO2011131868A1 (fr) | 2010-04-22 | 2011-10-27 | Hydrogenelec | Dispositif et procédé de production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse séquentielle de l'eau |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2856080B1 (fr) | 2005-09-09 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2000030199A1 (fr) | Plaques bipolaires pour pile a combustible et pile a combustible comprenant ces plaques | |
| WO2015059404A1 (fr) | Pilotage d'un électrolyseur à haute température | |
| FR2796656A1 (fr) | Procede de nickelage en continu d'un conducteur en aluminium et dispositif correspondant | |
| EP2318572B1 (fr) | Elaboration de couche d'oxyde transparente et conductrice pour utilisation dans une structure photovoltaïque | |
| EP2732076A2 (fr) | Aluminerie comprenant des conducteurs electriques en materiau supraconducteur | |
| CN106498499B (zh) | 一种电辅助的氮化物晶体生长装置及方法 | |
| EP3052438B1 (fr) | Generateur d'ozone | |
| FR3051987A1 (fr) | Procede d'alimentation electrique d'un equipement par une station autonome hybride | |
| CA3000477C (fr) | Dispositif de conversion d'un liquide en vapeur et procede de regulation d'une puissance de chauffage associe | |
| FR2464568A1 (fr) | Procede de charge d'un dispositif d'accumulation d'energie electrique | |
| FR2584099A1 (fr) | Agencement pour traiter des pieces dans une chambre a vide | |
| EP3227472B1 (fr) | Electrolyseur de vapeur d'eau a haute temperature. | |
| WO2011131868A1 (fr) | Dispositif et procédé de production d'hydrogène et d'oxygène par électrolyse séquentielle de l'eau | |
| CA1102279A (fr) | Dispositif de regeneration de zinc | |
| EP4627880A2 (fr) | Dispositif et procédé de génération de chaleur électro-plasmique | |
| BE515963A (fr) | ||
| FR3103061A1 (fr) | système electrochimique a pile à combustible adapte a fonctionner en depression | |
| FR2885459A1 (fr) | Circuit d'alimentation sans interruption | |
| EP3084045A1 (fr) | Dispositif de stockage d'énergie électrique de grande capacité | |
| CH336059A (fr) | Dispositif pour fabriquer, par électrolyse, du bioxyde de manganèse | |
| CH517831A (fr) | Procédé pour activer un bain de sels d'aluminium fondus, appareil pour la mise en oeuvre du procédé, le bain de sels activés résultant du procédé et application du procédé | |
| CA2953873A1 (fr) | Procede de gestion de fluides necessaires a l'exploitation d'un vehicule et dispositif permettant de le mettre en oeuvre | |
| EP4386912A1 (fr) | Procédé d'activation d'une pile à combustible par électrolyse | |
| BE830854A (fr) | Procede et appareil d'electrolyse | |
| CA1079797A (fr) | Dispositif pour la production ou le stockage d'electricite par transit de pate metal electrolyte__________________________________ |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ST | Notification of lapse |
Effective date: 20070228 |