Химический термоэлемент

Авторы патента:

C25B5 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной

 

Применение: в качестве преобразователя тепловой энергии в электрическую. Технический результат - повышение КПД, срока службы, удешевление. Сущность: инертные электроды с дисперсной поверхностью из гафния и графита в 35%-ном водном растворе бромисто-водородной кислоты с подогревом из внешнего источника. Источником напряжения является контактная разность потенциалов между электродами из гафния и графита, равная 1,2 В, достаточная для разложения 35%-ного водного раствора бромисто-водородной кислоты на бром и водород, которые в растворе при наличии тепла вновь ионизируются и восстанавливают концентрацию ионов. Разложение заряженных ионов сопровождается их разрядом на поверхности электродов и электрическим током во внешней цепи.

Изобретение относится к термоэлементам и может быть использовано в качестве преобразователя тепловой энергии в электрическую. Технический результат изобретения - повышение КПД, увеличение срока службы и удешевление изготовления.

Аналогом изобретения является устройство, содержащее электролит и инертные электроды с подогревом от внешнего источника тепла (US 4857421, H 01 M 10/39, 26.07.89).

Сущность изобретения заключается в том, что в химическом элементе (X.T. ), состоящем из водного раствора электролита и инертных электродов с подогревом из внешнего источника тепла, инертные электроды выполнены с дисперсной поверхностью из гафния (анод) и графита (катод) и погружены в 35%-ный водный раствор бромистоводородной кислоты и при замыкании внешней цепи проводником имеют контактную разность потенциалов, равную 1,2 вольта. В химическом термоэлементе внешнего источника напряжения нет. Источник напряжения находится в самих инертных электродах из гафния и графита. При замыкании внешней цепи проводником на электродах появляется контактная разность потенциалов (К.Р.П. ), равная разности работ выхода электронов из графита и гафния при одинаковой температуре: 4,7 - 3,5 = 1,2 В. При этом положительный заряд у гафния (анод) 1,2 В, а отрицательный заряд у графита (катод) - 1,2 В. Электрическое поле электродов образует пару конденсаторов электрических (К.Э.) с гидратированными ионами брома и гидроксония: Между "пластинами" К. Э. имеется диэлектрик из дипольных молекул воды, которые втягиваются электрическим полем и увеличивают емкость К.Э. за счет энергии биполярного катализатора. У электролизеров энергия на образование и зарядку К. Э. поступает из внешнего источника (батареи). При нагревании электромагнитное инфракрасное излучение поглощается отдельными молекулами воды, которые находятся между "пластинами" К.Э. и соответственно увеличивают свою кинетическую энергию. Расстояние между пластинами увеличивается. Емкость К. Э. уменьшается от C1 до малого значения C2, а напряжение между пластинами увеличивается и становится равным U = C1/C2. Так как расстояние между обкладками на металле и в растворе не превышает ионного радиуса, то даже при небольшом скачке потенциала на границе фаз (в 1 В) напряженность поля достигает десятков миллионов воль на 1 см. Одновременный отрыв диэлектрика у анода (гафний) и катода (графит) сопровождается разрядом обоих ионов и прохождением электрического тока по внешней цепи. Разница энергий заряженных ионов и разряженных нейтральных атомов переходит в энергию электрического тока по внешней цепи, точнее электромагнитное инфракрасное излучение, поглощенное молекулами воды, совершает работу по удалению диэлектрика из заряженного К.Э. и вызывает разряд разноименных ионов, сопровождающийся током от анода к катоду. Через ничтожные доли секунды на электродах за счет тепловой разницы работ выхода электродов из гафния и графита появляется равновесное напряжение, равное 1,2В и снова образуются двойные слои из гидратированных ионов брома и гидроксония. Жидкий бром и атомарный водород в водном растворе соединяются в бромистый водород: Br + H ---> HBr + 8 ккал: Отдельные молекулы воды поглощают электромагнитное инфракрасное излучение и ионизируют бромистый водород. Ионы брома и гидроксония создают двойной электрический слой у инертных электродов. Для Х.Т. не годятся электролиты, продуктами разложения которых являются газы. Не годится и раствор иодисто-водородной кислоты, т.к. не происходит рекомбинация ионов. Идеальным электролитом является 25%-ный водный раствор бромисто-водородной кислоты, в котором 93% ионов гидратировано, а напряжение разложения = 1,1 В. Явление превращения электромагнитного инфракрасного излучения в электрическую энергию - сложный физико-химический процесс. Первая стадия - поглощение парами воды инфракрасного излучения и гидратации ионов. Это перевод энергии инфракрасного излучения в энергию электрического поля между ионами. При этом раствор не нагревается. Вторая стадия - разделение ионов по полюсам биполярного катализатора и образование электрических "обкладок" - "пластин", разделенных диэлектриком (водой). Третья стадия - поглощение молекулами воды электромагнитного инфракрасного излучения и их дегидратация с уменьшением емкости К. Э. и скачкообразное увеличение напряжения. Потенциальная электрическая энергия переходит в энергию электрического тока во внешней цепи. Расходуется энергия инфракрасного излучения как при гидратации, так и при дегидратации. Расходуется энергия биполярного катализатора, но восстанавливается контактная разность потенциалов после каждого цикла. Экономический эффект: КПД 30 - 35%. Термоэлемент может работать на тепловых отходах, на солнечном излучении, в горячих геотермальных источниках. Срок годности не ограничен. Прост по устройству, дешевле в изготовлении.

Формула изобретения

Химический термоэлемент, состоящий из водного раствора электролита и инертных электродов с подогревом из внешнего источника тепла, отличающийся тем, что инертные электроды с дисперсной поверхностью из графита и гафния погружены в 35%-ный водный раствор бромисто-водородной кислоты и при замыкании внешней цепи проводником имеют контактную разность потенциалов, равную 1,2 В.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении катодной массы для теплового химического источника тока /ТХИТ/ на основе дисульфида железа

Изобретение относится к малогазовым средствам обогрева тепловой батареи, а именно к пиротехническим нагревателям, используемым для разогрева тепловых химических источников тока (ХИТ)
Изобретение относится к электротехнической промышленности, а именно к разработке и производству тепловых источников тока с электролитом-расплавом
Изобретение относится к области электротехники, а именно - к резервным химическим тепловым источникам тока (ТИТ), а именно - к способам изготовления электролитных смесей для электролитных таблеток тепловых источников тока

Изобретение относится к области технологии производства химических веществ, а точнее к способам получения дитионита кальция
Изобретение относится к области электрохимического синтеза органических соединении, в частности 2-этилгексаноатов металлов, которые применяют при производстве полимерных материалов в качестве стабилизаторов и модифицирующих добавок

Изобретение относится к электролизеру и электроду для него, в частности к электролизеру, который оснащен средством рециркуляции щелока, а также к способу изготовления электролизера и способу электролиза с использованием такого электролизера

Изобретение относится к электролизеру и электроду для него, в частности к электролизеру, который оснащен средством рециркуляции щелока, а также к способу изготовления электролизера и способу электролиза с использованием такого электролизера

Изобретение относится к гидрометаллургии, в частности к технологии получения диоксида циркония, применяемого для изготовления керамических изделий, используемых в металлургической и химической энергетике

Изобретение относится к электрохимии, в частности к способам проведения электролиза водных растворов солей, и может быть использовано для получения растворов солей кислородсодержащей кислоты хлора, например гипохлорита натрия

Гуминовый концентрат, способ его получения, устройство для электрохимического получения гуминового концентрата (варианты). способ очистки воды от примесей, способ обезвоживания вязкотекучих сред, способ детоксикации органических соединений, способ утилизации осадков сточных вод, способ создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод // 2125039
Изобретение относится к области охраны и восстановления окружающей среды, более точно к технологиям, обеспечивающим восстановление загрязненных техногенными продуктами объектов окружающей среды, а точнее заявляемое изобретение касается гуминового концентрата, способа его получения, устройства для электрохимического получения гуминового концентрата, способа очистки вод от неорганических, органических и микробиологических примесей, способа обезвоживания вязкотекучих сред, способа детоксикации органических соединений, способа утилизации осадков сточных вод, способа создания почв из естественных и искусственных грунтов и восстановления свойств и плодородия деградированных почв, способ компостирования органических отходов, способ утилизации осадков водопроводных вод

Изобретение относится к объединенному синергетическому способу производства метанола и производству третичных бутиловых эфиров низших алкилов частичным окислением тяжелых фракций углеводородов
Наверх