Электролизер для получения водорода и кислорода из воды



Электролизер для получения водорода и кислорода из воды
Электролизер для получения водорода и кислорода из воды
Электролизер для получения водорода и кислорода из воды
Электролизер для получения водорода и кислорода из воды
C25B9/08 - 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

Владельцы патента RU 2623437:

Общество с ограниченной Ответственностью "Завод электрохимических преобразователей" (ООО "ЗЭП") (RU)

Изобретение относится к электролизеру для получения водорода и кислорода из воды, состоящему из корпуса с размещенными в нем катодом в виде полого цилиндра из пористого гидрофобизированного материала и анодом в виде трубы из металла, находящегося между ними сепаратора в виде газозапорной мембраны, с образованием катодной газовой полости между внешней стенкой катода и внутренней стенкой корпуса, анодной полости внутри анода, с нанесенными на поверхность анода и поверхность катода катализатором. Электролизер характеризуется тем, что анод выполнен из перфорированного металлического листа с присоединенной по его наружной поверхности металлической сеткой с нанесенным на нее катализатором, катод изготовлен из пористого гидрофобизированного материала с нанесенным на его наружную поверхность со стороны водородной полости катализатором, а с внутренней стороны с присоединенной к нему сеткой с нанесенным на нее катализатором, сепаратор состоит из газозапорной мембраны из пористого гидрофильного материала, окруженной с обеих сторон одним или несколькими слоями сепарационного материала, герметизация полости водорода относительно полости кислорода осуществляется при сборке электролизера как за счет фланцев, выполненных из электроизоляционного материала и имеющих кольцевые канавки с прокладками для создания уплотнения по торцам катода в местах соприкосновения с фланцами, так и за счет обжатия при сборке электролизера верхнего и нижнего концов сепаратора, выступающих за пределы анода и сеток, присоединенных к катоду и аноду, между внешними концевыми конусообразными поверхностями соответствующих фланцев и соответствующими внутренними концевыми конусообразными поверхностями катода. Использование предлагаемого устройства позволяет минимизировать энергетические затраты на собственные нужды и, как следствие, повысить КПД заявляемого электролизера, повысить надежность работы электролизера и чистоту вырабатываемых газов. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Предлагаемое техническое решение относится к технологии электрохимических производств, а именно к устройствам для получения водорода и кислорода методом электролиза воды.

Известна конструкция электролизера по патенту США на изобретение №7510633 (класс МПК С25В 1/10, дата приоритета 21.02.2003 г.) [1] для получения водорода и кислорода, который состоит из катода трубчатой формы, анода в виде стержня, мембраны, анодной и катодной полостей, водородного и кислородного коллектора, насоса для электролита. Катодная и анодная полости содержат электролит.

Данный электролизер работает следующим образом. Раствор электролита перед началом работы подается в анодную и катодную полости ячейки, между которыми установлена мембрана. Затем на анод и катод электролизера подается постоянный ток. Циркуляция электролита в анодной и катодной полостях осуществляется с помощью насоса. Образовавшиеся на электродах во время работы электролизера газовые пузыри вместе с электролитом через газовые каналы покидают ячейку. Затем в кислородной и водородной емкостях газ отделяется от электролита, поступает в баллоны или в иную емкость, а электролит собирается в одну общую емкость и используется с помощью насоса в системе циркуляции электролита при дальнейшей работе электролизера.

Недостатки данного устройства следующие:

- использование в конструкции электролизера общего электролитного коллектора, заполненного электролитом, снижает производительность установки в целом, так как в этом случае возникают высокие токи утечки;

- наличие расстояния между электродами (за счет анодной и катодной полостей), приводит к росту электрического сопротивления и возникновению излишних энергетических затрат, что увеличивает потребляемую мощность и снижает производительность в целом всего устройства;

- в данной конструкции электролизера необходимо наличие дополнительного устройства для отделения водорода от щелочи;

- в данной конструкции электролизера необходим насос для циркуляции электролита через анодную и катодную полости.

Известен электролизер по патенту РФ на изобретение №2400566 (класс МПК С25В 9/00, дата приоритета 24.08.2009, дата публикации 27.09.2010) [2]. Электролизер содержит герметичный корпус-анод цилиндрической формы, катод, диэлектрическими прокладками с двух сторон закрепленный в полости корпуса-анода. Патрубки для ввода электролита (водного раствора электролита) и вывода газа. При этом катод выполнен в виде перфорированного цилиндра и закреплен в нем диэлектрическими перфорированными прокладками концентрично корпусу-аноду. Патрубок для ввода электролита выполнен в виде диффузора с возможностью постоянно циркулирующей подачи электролита насосом и распыления форсункой из бака в корпус-анод, донная часть которого переливной трубкой с обратным клапаном сообщена с баком. Патрубок для вывода газа снабжен каплеулавливателем.

В патенте РФ на изобретение №2441944 «Электролизер» (класс МПК С25В 9/00, дата приоритета 17.02.2011, дата публикации 10.02.2011) [3] описан электролизер для получения кислорода и водорода.

Работа электролизера осуществляется следующим образом. Бак электролизера заправляют электролитом, а на его электроды - анод и катод, разделенные диафрагмой, подают регулируемый блоком управления постоянный ток. Насосом из электролитного бака электролит через дозирующее устройство в постоянном режиме подается и распыляется через форсунку в патрубок-диффузор. В патрубке-диффузоре за счет того, что он распыляется форсункой в виде тумана от нижней диэлектрической перфорированной вставки распыляется вертикально вверх и поступает в перфорированный цилиндр-катод, что дает возможность контактировать электролиту со всей поверхностью электродов электролизера, при этом присутствующая в электролите вода разлагается на кислород и водород. Диафрагма, проницаемая для ионов, но препятствующая смешиванию кислорода и водорода, отделяет катодную полость электролизера от анодной полости. Полученные в результате электролиза кислород и водород проходят через верхнюю перфорированную вставку, каждый по своей части вставки в каплеотделителе, очищается от капель электролита и через соответствующие патрубки с отсекателями подводятся потребителю. Сконденсировавшийся в донной части полости корпуса-анода электролит по переливной трубке с обратным клапаном сливается в электролитный бак и используется повторно.

Недостатками электролизеров по патентам РФ на изобретения №400566 и 2441944 является то, что в данных конструкциях электролизеров:

- требуется наличие постоянно работающего щелочного насоса для распыления через форсунку электролита в зону электролиза воды, что создает дополнительные энергетические затраты и не обеспечивает равномерность работы электролизного элемента по всей площади, что в свою очередь снижает его КПД всего электролизера;

- использование постоянно работающего механического узла (насоса) снижает надежность электролизной установки;

- применение узла каплеотделения, обоснованное необходимостью получать в результате работы устройства кислород и водород, очищенные от электролита.

Известен электролизер по патенту РФ на изобретение №2501890 «Электролизер для получения водорода и кислорода из воды» (класс МПК С25В 9/10, С25В 1/10, дата приоритета 11.05.2012, дата публикации 20.12.2013) [4], наиболее близкий к предлагаемому техническому решению и потому принятый за прототип.

Данный электролизер состоит из корпуса и размещенных в нем соединенных последовательно между собой ячеек. Анод каждой из ячеек выполнен в виде трубы из сетчатого материала, а катод - в виде полого цилиндра из пористого гидрофобизированного материала. Анод и катод каждой из ячеек размещены вплотную к газозапорной мембране с образованием катодной газовой полости между внешней стороной катодов и корпусом. Катодная газовая полость соединена с емкостью гидрозатвора, емкостью щелочного электролита и устройством для отделения водорода от паров воды и щелочи. Ячейки соединены анодными полостями с теплообменником и с емкостью щелочного электролита, которая, в свою очередь, соединена с устройством для отделения кислорода от паров воды и щелочи и системой подачи воды. На поверхность анода и внутреннюю поверхность катода ячеек нанесены катализаторы. В качестве материала катода ячеек использован пористый гидрофобизированный никель. Анод может быть выполнен из никелевой сетки.

Недостатком электролизера данной конструкции является то, что:

- в конструкции электролизера используется несколько электролизных элементов, что создает необходимость последовательной герметизации газовых полостей электролизной установки;

- наличие в контуре анода теплообменника;

- необходимость использования устройства для отделения газов от паров воды и щелочи;

- наличие насоса для циркуляции электролита в анодной полости.

Задачами предлагаемой конструкции электролизера для получения водорода и кислорода из воды являются минимизация энергетических затрат на собственные нужды и, как следствие, повышение КПД предлагаемого электролизера, повышение надежности работы электролизера и чистоты вырабатываемых газов.

Поставленные задачи решаются за счет того, что в предлагаемом электролизере для получения кислорода и водорода, состоящем из корпуса с размещенными в нем катодом в виде полого цилиндра из пористого гидрофобизированного материала и анодом в виде трубы, вплотную размещенным между ними сепаратором из газозапорной мембраны, с образованием катодной газовой полости между внешней стенкой катода и внутренней стенкой корпуса, анодной полости внутри анода, с нанесенными на поверхность анода и поверхность катода катализаторами, согласно предлагаемому техническому решению анод выполнен из перфорированного металлического листа с присоединенной по всей наружной поверхности трубы металлической сеткой с нанесенным на нее катализатором, катод изготовлен из пористого гидрофобизированного материала с нанесенным на его наружную поверхность со стороны водородной полости катализатором, а с внутренней стороны с присоединенной к нему сеткой с нанесенным на нее катализатором, сепаратор состоит из газозапорной мембраны из пористого гидрофильного материала, окруженного с обеих сторон одним или несколькими слоями сепарационного материала, герметизация полости водорода относительно полости кислорода осуществляется при сборке электролизера как за счет фланцев, выполненных из электроизоляционного материала и имеющих кольцевые канавки с прокладками для создания уплотнения по торцам катода в местах соприкосновения с фланцами, так и за счет обжатия (уплотнения) при сборке электролизера верхнего и нижнего концов сепаратора, выступающих за пределы анода и сеток, присоединенных к катоду и аноду, между концевыми конусообразными поверхностями соответствующих фланцев и соответствующими концевыми конусообразными поверхностями катода.

Конструкция предлагаемого электролизера для получения водорода и кислорода из воды характеризуется фиг. 1 - общий вид электролизера в разрезе, фиг. 2 - увеличенный вид в разрезе кислородной, водородной полостей и корпуса электролизера (вид А), фиг. 3 - увеличенный вид элемента уплотнения между кислородной и водородной полостями (вид Б).

Электролизер для получения водорода и кислорода из воды предлагаемой конструкции, показанный на фиг. 1, состоит из корпуса (1), например цилиндрического, внутри которого находятся полости водорода (2) и кислорода (3). Полость водорода (2) организована между внутренней стенкой корпуса (1) и внешней стенкой катода (4).

Катод (4) представляет собой полый цилиндр из пористого гидрофобизированного материала, например пористого спеченного никеля, с нанесенным на его поверхность с внешней стороны (со стороны водородной полости) катализатором, а к внутренней стороне цилиндра присоединена, например припечена, сетка, например никелевая, с нанесенным на сетку катализатором.

Кислородная полость (3) образована внутри анода (5), выполненного в виде перфорированной металлической трубы, например, в виде цилиндра с присоединенной, например припеченной, к ней с наружной стороны сеткой, например никелевой, с нанесенным на нее катализатором.

По всей площади внутренней поверхности катода (4) и внешней поверхности анода (5), между ними и вплотную к ним, размещен сепаратор (6), состоящий из газозапорной мембраны из пористого гидрофильного материала и прилегающего к газозапорной мембране с двух сторон сепарационного материала, например, в виде одного или более слоев пленки из полимерного микропористого материала.

Внизу корпуса (1) предлагаемого электролизера расположен нижний изоляционный фланец (7) со штуцером подвода водного раствора электролита (8). Штуцер отвода электролита (9), попавшего в водородную полость, и образовавшейся воды находится внизу водородной полости электролизера. Для герметизации изоляционного фланца (7) используются уплотняющие прокладки (10), например кольцевые. Для герметизации штуцера подвода водного раствора электролита (8) используются уплотняющие прокладки (11), например кольцевые.

Сбоку на корпусе (1) электролизера находится штуцер для отвода водорода (12), произведенного в результате работы электролизера, уплотнение которого осуществляется с помощью уплотняющих прокладок (13), например кольцевых.

Кроме этого, например, с боку предлагаемый электролизер имеет токоввод «минус» (14), контактирующий со стенкой катода (4) при помощи токоподводящей пластины (15), например никелевой, которая приварена к катоду. Токоввод «минус» изолирован от корпуса (1) электролизера с помощью втулок (16) из электроизоляционного материала и уплотняющих прокладок (17), например кольцевых.

В верхней части электролизера находится верхний изоляционный фланец (18), уплотненный относительно находящегося поверх него металлического фланца (19) с помощью уплотняющих прокладок (20), например кольцевых. В свою очередь металлический фланец (19) уплотнен относительно внутренней стенки корпуса (1) электролизера при помощи прокладок (21), например кольцевых, и накидной гайки (22).

В верхнем изоляционном фланце (18) расположены штуцер (23) для циркуляции электролита и отвода кислорода, получившегося в результате работы электролизера, который уплотнен с помощью уплотняющих прокладок (24), например кольцевых. Кроме того, в нем расположен токоввод «плюс» (25), контактирующий со стенкой анода с помощью токоподводящей пластины (26), уплотнение которого осуществляется с помощью прокладок (27), например кольцевых.

На виде А (фиг. 2) показан в увеличенном виде фрагмент разреза кислородной, водородной полостей, находящегося между ними сепаратора и корпуса электролизера.

Полость водорода (2) находится между внутренней поверхностью (28) корпуса (1) и внешней стенкой катода (4). Катод (4) состоит из пористого полого цилиндра (29) из гидрофобизированного материала, нанесенного на пористый полый цилиндр (29) со стороны водородной полости слоя катализатора (30) и присоединенной с противоположной поверхности пористого полого цилиндра (29) сетки (31) с нанесенным на нее катализатором.

Кислородная полость (3) образована внутри анода (5), выполненного в виде перфорированной металлической трубы с присоединенной к ее наружной поверхности сеткой с катализатором (32).

Между катодом (4) и анодом (5) по всей площади их поверхностей вплотную к ним размещен сепаратор (6), состоящий из газозапорной мембраны из пористого гидрофильного материала (33) и прилегающего к газозапорной мембране с двух сторон сепарационного материала (34), например, в виде одного или нескольких слоев пленки из полимерного микропористого материала.

На фиг. 3 изображен увеличенный фрагмент уплотнения между водородной полостью (2) и кислородной полостью (3) в предлагаемом электролизере (вид Б).

Уплотнение между водородной (2) и кислородной (3) полостями предлагаемого электролизера, исключающее перетечку кислорода из кислородной полости в водородную полость и наоборот организовано следующим образом.

Нижний изоляционный фланец (7) имеет кольцевую канавку (35), в которой при сборке электролизера размещается кольцевая уплотнительная прокладка (36). Внешняя поверхность (37) на конце нижнего изоляционного фланца (7) выполнена конусообразной, например, под углом от 5° до 20°. Внутренняя поверхность (38) на конце катода (4) выполнена также конусообразной, например, под углом от 5° до 20°. Сепаратор (6) имеет такую длину, что его концы вверху и внизу выступают за пределы анода (5) и сеток (31 и 32).

Герметизация водородной полости относительно кислородной полости в предлагаемой конструкции электролизера при его сборке, например, в нижней части электролизера осуществляется следующим образом:

- во-первых, за счет обжатия нижнего конца (39) сепаратора (6) в зазоре между внешней конусообразной поверхностью (37) нижнего изоляционного фланца (7) и соответствующей внутренней конусообразной поверхностью (38) нижней части катода (4), так как при сборке электролизера нижний конец сепаратора расположен в зазоре между ними и при сборке электролизера сжимается между ними.

- во-вторых, по торцу катода (4) за счет сжатия им при сборке электролизера прокладки (36), находящейся в кольцевой канавке (35) нижнего изоляционного фланца (7).

Аналогично герметизация водородной полости электролизера относительно кислородной полости организована и в верхней части электролизера между верхним изоляционным фланцем (18), верхним концом сепаратора (6) и верхней частью катода (4).

Пример конкретного применения.

Электролизер для получения водорода и кислорода из воды предлагаемой конструкции состоял из металлического корпуса (1) из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (ГОСТ 5632-72) [5]; катода (4) в виде полого цилиндра из спеченного пористого никеля марки НП2 (ГОСТ 492-73) [6] гидрофобизированного [7] фторопластом марки Ф-4Д (ТУ 6-05-1246-81), на наружную сторону которого нанесен платинородиевый катализатор (30), а к его внутренней стенке припечена сетка (31) из никеля марки НП2 с нанесенным на нее платинородиевым катализатором; анода (5), выполненного из перфорированного никелевого листа, марка материала листа НП2 в виде цилиндра с припеченной к нему сеткой (32) из никеля марки НП2 с нанесенным на нее платинородиевым катализатором; сепаратора (6), состоящего из газозапорной мембраны (33) из пористого гидрофильного материала, а именно асбеста (еК0.023.709 ТУ) [8], и прилегающего к газозапорной мембране (33) с двух сторон сепарационного материала (34), уложенного в два слоя из пленки полипропиленовой микропористой ПОРП-А1-22-114 (ТУ 6-00001-94) [9].

Нижний (7) и верхний (18) изоляционные фланцы выполнены из фторопласта марки 4-С (ГОСТ 10007-80) [10]. Уплотнительные прокладки в виде колец выполнены из смеси резиновой РП-2043 (ТУ 38.005924-2002) [11].

Внешняя поверхность (37) на конце нижнего изоляционного фланца (7) была выполнена конусообразной под углом 10°, аналогично была выполнена внешняя поверхность на конце верхнего изоляционного фланца (18). Внутренняя поверхность (38) на обоих концах катода (4) выполнена также конусообразной под углом от 10°. Изоляция водородной полости (2) от кислородной полости (3) осуществлялась при сборке электролизера описанным выше способом.

Работа предлагаемого электролизера для получения водорода и кислорода из воды осуществляется следующим образом.

На электролизер подается напряжение 2,4 В, при этом сила постоянного тока составляет ≈38 А.

Электролит, водный семи нормальный раствор КОН поступает снизу, через штуцер подвода водного раствора электролита (8) в кислородную (анодную) полость (3) и заполняет ее полностью. При подаче напряжения на токовводы «минус» (14) и «плюс» (25) происходит электролиз воды, находящейся в электролите. В кислородной полости (3) на аноде (5) выделяется кислород, а на внутренней стороне катода (4) - водород, который, проходя через пористый гидрофобизированный полый цилиндр (29) катода (4), попадает в водородную полость (2) и удаляется из нее через штуцер для отвода водорода (12). Поскольку катод (4) гидрофобизирован щелочь практически не проходит в водородную полость. Электролит, который может иногда просачиваться в полость водорода (2) через гидрофобизированный полый пористый цилиндр (29) катода (4), удаляется из нее через штуцер отвода электролита (9).

Выделившийся на аноде кислород через штуцер для циркуляции электролита и отвода кислорода (23) удаляется из электролизера.

Сепаратор (6) обладает газозапорными свойствами, т.е. в замоченном состоянии он не пропускает сквозь себя газы. Газозапорные свойства сепаратора таковы, что он непроходим для газов при давлении до 0,4 МПа и благодаря этим свойствам получающийся кислород не проникает сквозь него в полость водорода (2).

С целью обеспечения безопасности работы электролизера и получения более чистого водорода катод (4) с наружной стороны покрыт катализатором, на котором, в случае проникновения ничтожного количества кислорода через катод, он вступает в реакцию с водородом на поверхности катализатора, образовавшееся при этом вода вместе с избытками щелочи удаляется через штуцер отвода электролита (9).

Использование в предлагаемой конструкции электролизера анода (5), выполненного из листа металла с перфорацией по всей его площади и свернутого в цилиндр при сборке электролизера, позволяет за счет упругих свойств материала цилиндра плотно соединить (прижать) между собой катод (4), сепаратор (6) и анод (5) для снижения омических потерь, что приводит к увеличению КПД электролизера.

В результате работы электролизера предлагаемой конструкции был получен водород с чистотой выше 99,99%.

Использование предлагаемого технического решения позволяет:

- минимизировать энергетические затраты на работу электролизера и, как следствие, повысить КПД установки;

- способ изготовления анода и катода, а также способ их герметизации позволяет получать рабочие газы повышенного давления без применения устройств сжатия газа;

- максимально поднять КПД электролизного элемента за счет изменения конструкции анода и катода.

- повысить безопасность за счет использования сепарационных материалов и применения катализатора на наружной поверхности катода;

- повысить чистоту выделяемых газов.

Источники информации

1. Патент США на изобретение №7510633.

2. Патент РФ на изобретение №2400566 «Электролизер».

3. Патент РФ на изобретение №2441944 «Электролизер».

4. Патент РФ на изобретение №2501890 «Электролизер для получения водорода и кислорода из воды».

5. ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные».

6. ГОСТ 492-73 «Никель, сплавы никелевые и медно-никелевые, обрабатываемые давлением».

7. ТУ 6-05-1246-81 «Суспензии фторопластовые Ф-4Д, Ф-4ДВ».

8. еК0.023.709 ТУ «Волокно асбестовое».

9. ТУ 6-00001-94.

10. ГОСТ 10007-80 «Фторопласт-4. Технические условия».

11. ТУ 38.005924-2002 «Смеси резиновые специальные».

1. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды, состоящий из корпуса с размещенными в нем катодом в виде полого цилиндра из пористого гидрофобизированного материала и анодом в виде трубы из металла, находящегося между ними сепаратора в виде газозапорной мембраны, с образованием катодной газовой полости между внешней стенкой катода и внутренней стенкой корпуса, анодной полости внутри анода, с нанесенными на поверхность анода и поверхность катода катализатором, отличающийся тем, что анод выполнен из перфорированного металлического листа с присоединенной по его наружной поверхности металлической сеткой с нанесенным на нее катализатором, катод изготовлен из пористого гидрофобизированного материала с нанесенным на его наружную поверхность со стороны водородной полости катализатором, а с внутренней стороны с присоединенной к нему сеткой с нанесенным на нее катализатором, сепаратор состоит из газозапорной мембраны из пористого гидрофильного материала, окруженной с обеих сторон одним или несколькими слоями сепарационного материала, герметизация полости водорода относительно полости кислорода осуществляется при сборке электролизера как за счет фланцев, выполненных из электроизоляционного материала и имеющих кольцевые канавки с прокладками для создания уплотнения по торцам катода в местах соприкосновения с фланцами, так и за счет обжатия при сборке электролизера верхнего и нижнего концов сепаратора, выступающих за пределы анода и сеток, присоединенных к катоду и аноду, между внешними концевыми конусообразными поверхностями соответствующих фланцев и соответствующими внутренними концевыми конусообразными поверхностями катода.

2. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что внешняя поверхность на концах нижнего и верхнего изоляционных фланцев выполнена конусообразной под углом от 5 до 20°.

3. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что внутренние поверхности на обоих концах катода выполнены конусообразными под углом от 5 до 20°.

4. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что корпус и анод выполнены из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т.

5. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что катод выполнен из спеченного пористого никеля марки НП2.

6. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что в качестве катализатора используется платинородиевый катализатор.

7. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что используется сетка никелевая марки НП2.

8. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что газозапорная мембрана состоит из асбеста.

9. Электролизер для получения водорода и кислорода из воды по п. 1, отличающийся тем, что в качестве сепарационного материала используется пленка полипропиленовая микропористая ПОРП-А1-22-114.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к катоду для электролиза, содержащему покрытие из никеля толщиной 300-1000 нм, нанесенное методом магнетронного распыления на матрицу пористого оксида алюминия с размерами пор 40-120 нм и расстоянием между стенками пор 10-20 нм.

Изобретение относится к способу получения никотината цинка гидрата путем электролиза водно-органического раствора никотиновой кислоты с цинковыми электродами при постоянном токе, включающему отделение полученного осадка, промывку осадка и его сушку.

Изобретения относятся к области осветления и обесцвечивания природных вод и могут быть использованы в процессах водоподготовки для питьевых и технических целей. Осветление и обесцвечивание природных вод осуществляют при помощи водозаборно-очистного устройства.

Изобретение относится к способам очистки сырой нефти, содержащей меркаптаны и серосодержащие примеси, включающим контактирование сырой нефти с очищающим раствором, содержащим раствор гипохлорита, в течение 30 с – 2 мин, при которых меркаптановая сера окисляется и превращается по меньшей мере в одну оксокислоту серы или ее соль, образуя на выходе очищенную сырую нефть, содержащую менее 50 ч/млн меркаптановой серы и остаточные хлориды.

Изобретение относится к области технологии неорганических веществ, в частности к утилизации загрязненного шламом белого фосфора. Способ осуществляется путем окисления белого фосфора кислородом до пятиокиси фосфора с последующей ее гидратацией, причем загрязненный шламом белый фосфор помещают в реакционную камеру трехкамерного электролизера, на электроды подают постоянный электрический ток, образующийся в результате электролиза воды кислород окисляет белый фосфор до пятиокиси фосфора, поглощаемой водой до образования фосфорной кислоты, при этом шлам откладывается в анодной камере электролизера, после полного окисления фосфора электролизер автоматически отключается от электрической сети.

Изобретение относится к способу получения электрохимического гипохлорита натрия, включающему получение водного раствора хлорида натрия путем смешивания воды с солью в определенной концентрации и электролиз.

Изобретение относится к двум вариантам устройства генерирования водорода, а также способу использования устройства. Устройство по одному из вариантов включает в себя: анод; катод; корпус, имеющий внутреннюю полость и по меньшей мере одно отверстие; цилиндрическую металлическую гильзу, введенную скольжением и размещенную во внутренней полости, металлическая гильза имеет по меньшей мере одно отверстие, выровненное с по меньшей мере одним отверстием корпуса; перфорированную стенку внутри внутренней полости возле ее конца, электрически соединенную с анодом или катодом и отделяющую концевую часть внутренней полости от основной части внутренней полости; и по меньшей мере одну электропроводящую клемму, выступающую наружу из внутренней полости через выровненные отверстия гильзы и корпуса и находящуюся в электрическом контакте с анодом; и воду в корпусе, непрерывно проходящую из основной части внутренней полости через перфорированную стенку в концевую часть внутренней полости.

Изобретение относится к способу получения высокодисперсной алюмоциркониевой оксидной системы. Способ включает анодное растворение металлического алюминия в растворе хлорида натрия с концентрацией 29±0,5 г/л в коаксиальном электролизере с отличающимися на два и более порядка площадями электродов при анодной плотности тока 20-160 А/м2 в присутствии ионов циркония в количестве, обеспечивающем содержание оксида циркония в образующемся осадке от 5 до 20 мас.%, выдерживание полученного осадка в маточном растворе в течение не менее 48 часов, фильтрацию и сушку осадка.

Изобретение относится к способу получения перфтор-3-метоксипропионилфторида, который является исходным продуктом получения перфтор-3-метоксипропилвинилового эфира (мономера М-60МП), обеспечивающего его сополимерам - фторкаучукам повышенную морозостойкость за счет снижения их температуры стеклования.

Изобретение относится к электрохимической модульной ячейке для обработки растворов электролитов, содержащей герметичный корпус, в котором расположены цилиндрические, вертикально установленные, коаксиально расположенные по отношению друг к другу противоэлектроды, отделенные друг от друга посредством коаксиальной им микропористой диафрагмы.

Изобретение относится к способу отслеживания отказных ситуаций, связанных с потоком сырьевого газа и/или очистительным потоком в электролитических элементах, батареях или системах, причем указанный процесс отслеживания сочетают с предупредительными мерами, которые должны быть приняты в случае таких отказных ситуаций. При этом (a) ток и/или напряжение отслеживают и управляют на одиночной батарее, на всех батареях или на одной или более выбранных батареях в электролитической системе, (b) в случае, когда ток, напряжение или отношение напряжения к току пересекают свое заданное пороговое значение, обнаруживается отказной режим и передается сообщение в систему управления и (c) уровни напряжения системы регулируют с обеспечением нахождения внутри безопасных пределов (пределов безопасного режима), при этом для отслеживания как тока, так и напряжения с целью обнаружения сбоев в работе и перехода в случае сбоя к защитным уровням напряжения использован один и тот же блок питания, причем защитное напряжение между 600 и 1500 мВ на элемент подают на каждый элемент батареи, а дополнительную защиту обеспечивают путем осуществления одного или более из следующих действий: (1) продувание потенциально окисляемых электродов свободными от кислорода газами, (2) постепенное охлаждение электролитического элемента батареи либо продуванием газов, либо пассивным выводом тепла из системы и (3) поддерживание электролитического напряжения на каждом элементе множества элементов и батарей по меньшей мере до тех пор, пока их температура не опустится ниже порога окисления электродов электролитического элемента. Предложенное изобретение позволяет эффективно отслеживать отказные операции, связанные с сырьевым или продувочным газовым потоком. 10 з.п. ф-лы, 2 пр., 6 ил.
Изобретение относится к углеродистой композиции, пригодной для изготовления электрода суперконденсатора в контакте с водным ионным электролитом, причем композиция основана на угольном порошке, способном сохранять и высвобождать электроэнергию, и включает гидрофильную связующую систему. Указанная система содержит: согласно массовой доле в композиции от 3% до 10%, по меньшей мере, одного первого сшитого полимера, имеющего среднечисленную молекулярную массу Mn, составляющую более чем 1000 г/моль, и содержащего спиртовые группы, и согласно массовой доле в композиции от 0,3% до 3%, по меньшей мере, одного второго полимера, по меньшей мере, одной кислоты, который имеет рКа от 0 до 6 и среднечисленную молекулярную массу Mn, составляющую более чем 500 г/моль, причем указанный, по меньшей мере, один первый полимер термически сшит в присутствии указанного, по меньшей мере, одного второго полимера. Изобретение также относится к пористому электроду, способу изготовления электрода и суперконденсаторному элементу. Технический результат заключается в обеспечении энергетической эффективности за счет оптимизации емкости и потенциала суперконденсатора. 4 н. и 13 з.п. ф-лы, 5 табл., 10 пр.

Изобретение относится к электролитическому способу получения наноразмерных порошков силицидов лантана, включающему синтез силицидов редкоземельного элемента из расплавленных сред в атмосфере очищенного и осушенного аргона. Способ характеризуется тем, что синтез проводят из галогенидного расплава, в качества источника лантана используют безводный хлорид лантана, в качестве источника кремния - фторсиликат натрия, в качестве растворителя - эквимольную смесь хлоридов калия и натрия, при следующем соотношении компонентов, мас.%: хлорид лантана 1,0÷4,0, фторсиликат натрия 1,0÷5,0; остальное - эквимольная смесь хлоридов калия и натрия, причем процесс ведут при температуре 700°С и потенциалах электролиза относительно стеклоуглеродного электрода сравнения от -2,6 до -2,8 В. Техническим результатом является: получение наноразмерных порошков силицидов лантана; получение целевого продукта в чистом виде, за счет хорошей растворимости эквимольного расплава хлорида калия и хлорида натрия в воде и растворимости образующегося фторида лантана фторидом калия. 3 пр., 6 ил.
Изобретение относится к электрохимическому синтезу борида молибдена, включающему электролиз расплава, содержащего хлорид калия, молибдат натрия и оксид бора, хлорид натрия. Способ характеризуется тем, что дополнительно вводят фторид натрия, а также для повышения чистоты и снижения температуры электролиз ведут при следующем соотношении компонентов, мас.%: хлорид калия 15,60, фторид натрия 7,84, молибдат натрия 1,00, оксид бора от 1,00 до 3,0, хлорид натрия - остальное, при температуре 750°С и напряжении на ванне U=2,8 В. Использование предлагаемого способа позволяет повысить чистоту продукта, в частности снизить загрязнение целевого продукта другими металлами (алюминием), и снизить температуру процесса. 3 пр.
Изобретение относится к электрохимическому способу получения порошка силицида вольфрама, включающий электролиз расплава при температуре 850-950°С, содержащего хлорид натрия, вольфрамат натрия и диоксид кремния. Способ характеризуется тем, что дополнительно вводят фторид натрия при следующем соотношении компонентов, мас.%: хлорид натрияот 56,75 до 57,33; фторид натрия от 40,75 до 41,17; вольфрамат натрия от 0,80 до 1,20; диоксид кремния от 0,80 до 1,20. С целью повышения дисперсности электролиз ведут при напряжении на ванне 2,8 В. Технический результат изобретения заключается в возможности получения порошка силицида вольфрама с использованием доступных солей, исключающих возможность загрязнения другими металлами (алюминием) и с размером частиц порошка 2-20 мкм. 3 пр.

Изобретение относится к электролизеру, содержащему корпус с электролитом с размещенными в нем электролизной ячейкой с анодом, катодом и мембраной, разделяющей объем электролизной ячейки на анодное и катодное пространства, анодный контур циркуляции электролита, включающий емкость с электролитом и теплообменник, сепараторы водорода и кислорода, магистрали подвода воды и отвода кислорода и водорода, отличающемуся тем, что электролизер содержит катодный контур циркуляции, совмещенный с анодным контуром циркуляции таким образом, что катодная емкость с электролитом соединена через анодный теплообменник с анодным пространством, а анодная емкость с электролитом соединена с катодным пространством через катодный теплообменник, и байпасную линию, соединяющую катодную емкость с электролитом через кран-регулятор и катодный теплообменник с катодным пространством. Также изобретение относится к каскаду электролизеров. Использование предлагаемого изобретения позволяет снизить удельный расход электроэнергии на производство водорода, увеличить ресурс работы электролизера и возможность эффективного использования предлагаемого технического решения в установках разделения изотопов водорода. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способу получения альфа-оксида алюминия высокой чистоты. Способ включает анодное растворение алюминия высокой чистоты в водном растворе нитрата аммония, рафинирование электролита путем удаления 50-100% первой партии гидроксида алюминия с предварительным отстаиванием в электролите в течение 12-24 ч, разделение последующих партий гидроксида алюминия и электролита, промывку последующих партий гидроксида алюминия дистиллированной водой и их термическую обработку, которая осуществляется посредством предварительной сушки в течение 12-24 ч при температуре 200-250°С и окончательного прокаливания в течение 15-18 ч при температуре не менее 1100°С, при этом при прокаливании каждые 3 ч производится перемешивание продукта. Изобретение позволяет получать альфа-оксид алюминия с содержанием основного компонента 99,995-99,998 мас.% и со средней дисперсностью 40-45 мкм. 4 з.п. ф-лы, 1 пр., 3 табл.

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к способам электрохимического окисления железа для получения реагента-окислителя феррата (VI) FeO42-. В способе используют устройство для электрохимического синтеза ферратов щелочных металлов с по меньшей мере двумя электрохимическими реакторами, каждый из которых состоит из вертикально расположенного внутреннего анода - цилиндрического стержня на основе железа, внешнего цилиндрического титанового катода и размещенной между ними цилиндрической керамической ионопроницаемой диафрагмой, которые образуют замкнутые объемы анодной и катодной камер электрохимического реактора за счет наличия у него верхних и нижних втулок, имеющих в нижней и верхней частях входы и выходы. При этом нижние входы анодных камер всех электрохимических реакторов соединены с нижним анодным коллектором, в который насосом-дозатором подают раствор гидроксида щелочного металла. Верхние выходы анодных камер всех электрохимических реакторов соединены с верхним анодным коллектором, из которого продукты электрохимического разложения водного раствора гидроксида щелочных металлов проходят через сепаратор, отделяющий газообразную и жидкую фазы продуктов электрохимического разложения. При этом газообразную фазу в виде кислорода отводят в атмосферу, а жидкую фазу, содержащую феррат щелочного металла, отводят для дальнейшего использования. Технический результат заключается в сокращении энергопотребления на единицу продукции и обеспечении получения феррата щелочных металлов в одну стадию путем разложения гидроксидов щелочных металлов в электрохимическом реакторе. 2 ил.

Изобретение относится к способу получения водорода на основе химической реакции электролиза алюминиевого сплава и щелочного раствора воды в заполненном электролитом электролизере, в котором расположены анод и катод. Способ характеризуется тем, что в качестве катода используют пористый алюминий с содержанием окиси кальция 1,5%, помещают его в раствор с содержанием щелочи от 0,2% до 1% и ведут реакцию при температуре от 15°C до 70°C, с использованием воды с pН от 7 до 12. Использование предложенного способа позволяет увеличить производство водорода более чем в 1,5 раза по сравнению с известным способом. 5 пр., 5 табл.

Изобретение относится к электроду для устройства для разложения воды, содержащего: газопроницаемый материал; второй материал; разделительный слой, расположенный между газопроницаемым материалом и вторым материалом, где разделительный слой расположен рядом с внутренней стороной газопроницаемого материала, причем данный разделительный слой предоставляет газосборный слой, способен к перемещению газа внутри в электроде по меньшей мере к одной зоне выпуска газа, где перемещаемый газ является продуктом реакции разложения воды, и где газ мигрирует через газопроницаемый материал; и проводящий слой расположен рядом с внешней стороной газопроницаемого материала, на ней или частично внутри внешней стороны. Использование предлагаемого изобретения позволяет повысить энергетический КПД. 21 з.п. ф-лы, 6 пр., 19 ил.
Наверх