special
  •  #StandWithUkraine Ukraine flag |
  • ~545090+1280
     Enemy losses on 860th day of War in Ukraine

This webpage has been robot translated, sorry for typos if any. To view the original content of the page, simply replace the translation subdomain with www in the address bar or use this link.


ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2232710

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА

Имя изобретателя: Челяев В.Ф. (RU); Глухих И.Н. (RU); Щербаков А.Н. (RU) 
Имя патентообладателя: Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" (RU)
Адрес для переписки: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, 4а, ОАО РКК "Энергия" им. С.П. Королева", отдел промышленной собственности и инноватики, А.Г.Сакояну
Дата начала действия патента: 2003.04.14 

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может быть использовано для получения водорода как в стационарных установка, так и на транспорте. Генератор водорода, работающий за счет гидролиза твердого реагента - алюминия, имеет реакционный сосуд, магистраль подачи водного раствора едкого натра, магистраль выдачи водорода. Генератор водорода имеет и контейнер с твердым реагентом - алюминием, теплообменник для отвода тепла реакции, выполненный из металла, устойчивого к действию водного раствора едкого натра, размещенный внутри реакционного сосуда, заполненного водным раствором едкого натра и имеющего прямой тепловой контакт с твердым реагентом - алюминием. При этом металл, из которого выполнен теплообменник, имеет более высокую теплопроводность, чем твердый реагент - алюминий. Изобретение позволяет интенсифицировать процесс генерации водорода.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к энергетическому оборудованию и может использоваться для получения водорода как в стационарных установках, так и на транспорте.

Генератор представляет собой химический реактор, вырабатывающий водород путем гидролиза, т.е. разложения воды. Для этого используется твердый реагент, т.е. реакция гидролиза носит гетерогенный характер - идет на поверхности твердого вещества. Предполагается, что полученный таким образом водород в дальнейшем используется в качестве топлива для энергоустановок (ЭУ) на топливных элементах (ТЭ). Помимо этого водород может использоваться, конечно, и в других областях, например при резке металла, сварке и т.д.

Ранее в последнем случае использовался главным образом ацетилен, который синтезировали в генераторах, имеющих сходную конструкцию [1]. При этом и применялась гетерогенная реакция гидролиза, а в качестве твердого реагента служил карбид кальция. Данное техническое решение принято за аналог. К его недостаткам следует отнести следующие:

- синтезируемый ацетилен не пригоден для кислородоводородных ТЭ и нуждается в дальнейшем разложении до получения водорода; это существенно усложняет конструкцию ЭУ и снижает ее КПД; малое весовое содержание водорода в таких генераторах делает их непригодными для транспорта;

- при работе ацетиленовых генераторов образуется нерастворимый осадок (известь), накопление которого ограничивает время не прерывной работы генератора, ухудшает его габаритно-весовые характеристики; удаление осадка из реактора требует дополнительных энергозатрат, усложняет конструкцию ЭУ, снижает ее КПД;

- твердый реагент (карбид кальция) является материалом, длительное хранение которого достаточно сложно и небезопасно, поскольку он очень гигроскопичен и при поглощении влаги из воздуха выделяет ацетилен.

Более близким по своей сути является генератор водорода, предназначенный для питания ЭУ на основе ТЭ, используемой на подводном аппарате [2]. Данный реактор и использует реакцию гидролиза, а в качестве твердого реагента используются металлогидриды (т.е. соединения металлов с водородом). Генератор включает реакционный сосуд, в который помещается “камера” с гидридом металла, теплообменник для отвода тепла реакции, устройство для перемешивания воды в реакционном сосуде (размещенное внутри последнего) и магистрали для подачи в реактор воды и отвода из реактора водорода. При этом для улучшения габаритно-весовых характеристик ЭУ применяются гидриды легких металлов, которые являются весьма дорогостоящими (LiH, BeH2...). Это существенно повышает стоимость получаемого водорода и является существенным недостатком генератора [2], принятого в данном случае за прототип.

Помимо этого, к недостаткам прототипа следует отнести следующие:

- используемый для гидролиза твердый реагент представляет существенную опасность с пожарной точки зрения, поскольку металлогидриды склонны к саморазложению с выделением водорода и гигроскопичны, что и приводит к их разложению с выделением водорода;

- металлогидриды дороги, а восстановление получаемых при гидролизе гидратов металлов технически сложно и энергоемко;

- недостатком конструкции генератора является и его инерционность, затрудняющая его использование в транспортных ЭУ.

Последнее обусловлено тем, что для функционирования генератора на стационарном режиме необходимо поддерживать определенную температуру твердого и жидкого реагентов. Если их много, поддержание температурного режима генератора усложняется технически и требует существенных энергозатрат (например, на работу перемешивающих устройств). Кроме того, переходные режимы работы такого генератора водорода занимают в этом случае достаточно много времени, поскольку требуют изменения температуры больших масс веществ, имеющих сравнительно невысокую теплопроводность (вода, металлогидриды). Для транспортных задач это является огромным недостатком.

Задачей предлагаемого решения являетсяразработка генератора водорода с повышенным быстродействием. Кроме того, генератор должен работать на дешевом и распространенном сырье, хранение которого безопасно, а использование в гидролизе не дает нерастворимого осадка. Поставленная задача решается тем, что в генератор водорода, работающий за счет гидролиза твердого реагента - алюминия, имеющий реакционный сосуд, магистраль подачи водного раствора едкого натра, магистраль выдачи водорода, введен контейнер с твердым реагентом - алюминием, теплообменник для отвода тепла реакции, выполненный из металла, устойчивого к действию водного раствора едкого натра, размещенный внутри реакционного сосуда, заполненного водным раствором едкого натра и имеющего прямой тепловой контакт с твердым реагентом - алюминием, при этом металл, из которого выполнен теплообменник, имеет более высокую теплопроводность, чем твердый реагент - алюминий. Таким образом, в качестве реагентов для реакции гидролиза используются алюминий и водный раствор щелочи (NaOH); в результате реакции образуется жидкий щелочной раствор алюмината натрия. Быстродействие генератора водорода повышается за счет интенсификации тепловых процессов в генераторе и их локализации.

Суть предложения состоит в следующем.Тепловые процессы в предлагаемом генераторе ускоряются благодаря тому, что сам твердый реагент, участвующий в гидролизе, является металлом с высокой теплопроводностью (алюминий) и, кроме того, находится в прямом тепловом контакте как с пусковым нагревателем, так и с теплообменником для отвода тепла реакции. Кроме того, металл, из которого изготовлен этот теплообменник, и хорошо проводит тепло. Если его теплопроводность выше, чем у металла-реагента (Аl), быстродействие генератора лимитируется лишь теплопроводностью самого реагента. В качестве материала для такого теплообменника можно использовать, например медь, имеющую большую, чем у алюминия, теплопроводность и устойчивую к действию щелочи.

В данном теплообменнике целесообразно и совместить две функции - отвод тепла реакции на стационарном режиме работы генератора и приток тепла при пуске генератора. Таким образом, теплообменник для отвода тепла реакции в процессе запуска генератора может служить пусковым нагревателем. При этом температура теплоносителя, циркулирующего в теплообменнике, выше температуры жидкости в генераторе. Благодаря высокой теплопроводности металла-реагента, металла, из которого изготовлен теплообменник, и их прямому тепловому контакту, нагрев твердого реагента идет при этом и с повышенной скоростью.

Быстродействие предлагаемого реактора повышается и за счет того, что регулировка температуры осуществляется не во всей реакционной смеси (как в прототипе), а лишь вблизи твердого реагента. Поскольку гидролиз в данном случае является гетерогенным и реакция идет на поверхности алюминия, нет необходимости поддерживать на нужном уровне температуру всей реагирующей смеси. Достаточно регулировать температуру самого алюминия и тонкого слоя жидкости вблизи его поверхности. Тем самым проводится локализация управляемых тепловых процессов, т.е. уменьшается зона, в которой теплопередача контролируется. Соответственно, уменьшается масса вещества, содержащегося в этой зоне.

Подобная локализация зоны теплового регулирования позволяет существенно повысить скорость тепловых процессов, влияющих на выделение водорода, а следовательно, и быстродействие генератора водорода. Последнее, таким образом, повышается одновременно за счет нескольких факторов:

- использование для гидролиза твердого реагента с высокой теплопроводностью (Аl);

- прямого теплового контакта металла-реагента с пусковым нагревателем и теплообменником для отвода тепла реакции;

- высокой теплопроводности металла, их которого изготовлен теплообменник для отвода тепла реакции;

- локализации тепловых процессов, ответственных за генерацию водорода.

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА

Схема предлагаемого генератора иллюстрируется фиг.1, где обозначено:

1 - реакционный сосуд;

2 - контейнер с твердым реагентом;

3 - твердый реагент - алюминий (изображен в виде гранул, но может использоваться в виде листа и т.д.);

4 - магистраль подачи жидкого реагента - водного раствора едкого натра (NaOH);

5 - теплообменник для отвода тепла реакции и нагревания алюминия при запуске генератора;

6 - магистраль выдачи водорода.

Работает генератор следующим образом. Алюминий (в виде гранул, листа и т.д.) помещают в контейнер с твердым реагентом (2) так, что твердый реагент (3), например алюминий, имеет прямой тепловой контакт с теплообменником (5) для отвода тепла реакции и нагревания алюминия при запуске генератора. Последний размещен внутри реакционного сосуда (1). По магистрали подачи жидкого реагента (4) в реакционный сосуд (1) подается водный раствор щелочи, например NaOH, так что контейнер (2) с твердым реагентом (алюминием) оказывается погруженным в этот раствор. Начинается экзотермическая реакция гидролиза и выделение водорода, который отводится по магистрали выдачи водорода (6). Саморазогрев реагентов при этом происходит достаточно медленно, и для ускорения гидролиза в теплообменник (5) подают горячий теплоноситель, который разогревает алюминий и раствор, находящийся вблизи него. Выделение водорода интенсифицируется, и после достижения необходимого значения расхода теплообменник (5) переключают на отвод выделяющегося в реакции тепла.

Эффективность предложенных мер была проверена экспериментально. Для этого в лабораторных условиях был изготовлен стеклянный маломасштабный действующий макет предлагаемого генератора, проверена работоспособность предложенного устройства и его быстродействие.

ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДА

Фото генератора дано на фиг.2, где обозначены и основные элементы его конструкции. Раствор щелочи в генератор не залит.

Теплообменник для отвода тепла реакции был выполнен в виде спирали из медной трубки, по которой подавалась холодная водопроводная вода. В зависимости от производительности генератора температура в нем изменялась в диапазоне 40-120ºС. При этом производительность генератора по водороду определялась расходом воды в охлаждающем теплообменнике. Прямой тепловой контакт между теплообменником и металлом-реагентом осуществлялся за счет того, что гранулы алюминия насыпались непосредственно на медную спираль теплообменника для отвода тепла реакции (фиг.2). Пусковой нагреватель в испытаниях не применялся, и генератор запускался саморазогревом, что занимало ~20 мин.

Как показали эксперименты, заметное (в несколько раз) снижение производительности генератора достигалось уже через 3-10 с после изменения расхода воды в спиральном теплообменнике. Очевидно, что за такое время сколько-нибудь заметно изменить температуру жидкости в колбе (~0,5 л водного раствора NaOH) практически невозможно, а быстрый “отклик” генератора на небольшие изменения расхода охлаждающей воды обусловлен высокой скоростью теплопередачи через медь и алюминий и локализацией управляемых тепловых и химических процессов вблизи поверхности гранул (А1).

Таким образом, данное техническое решение позволяет создать генератор водорода, использующий для гидролиза дешевые, распространенные вещества, не образующие в результате реакции твердого осадка. При этом конструкция генератора является достаточно быстродействующей, что важно для использования его на транспорте.

Работоспособность предложенной конструкции подтверждена экспериментально.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Рыбаков В.В. Учебник газосварщика. М.: Машгиз., 1956 г., с. 32.

2. Генерирование водорода путем гидролиза для энергоустановки на основе ТЭ подводного назначения. Патент США №5372617, 1994 г.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Генератор водорода, работающий за счет гидролиза твердого реагента - алюминия, имеющий реакционный сосуд, магистраль подачи водного раствора едкого натра, магистраль выдачи водорода, отличающийся тем, что он содержит контейнер с твердым реагентом - алюминием, теплообменник для отвода тепла реакции, выполненный из металла, устойчивого к действию водного раствора едкого натра, размещенный внутри реакционного сосуда, заполненного водным раствором едкого натра и имеющего прямой тепловой контакт с твердым реагентом - алюминием, при этом металл, из которого выполнен теплообменник, имеет более высокую теплопроводность, чем твердый реагент - алюминий.

Версия для печати
Дата публикации 04.01.2007гг

 

 


НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ

Технология изготовления универсальных муфт для бесварочного, безрезьбового, бесфлянцевого соединения отрезков труб в трубопроводах высокого давления (имеется видео)
Технология очистки нефти и нефтепродуктов
О возможности перемещения замкнутой механической системы за счёт внутренних сил
Свечение жидкости в тонких диэлектрических каналох
Взаимосвязь между квантовой и классической механикой
Миллиметровые волны в медицине. Новый взгляд. ММВ терапия
Магнитный двигатель
Источник тепла на базе нососных агрегатов


Created/Updated: 25.05.2018

All materials published on the website www.shram.kiev.ua are subject to copyright laws.
When citing any materials from the website, a mandatory reference is required. In case of copying materials for online publications, it is necessary to provide a direct and open hyperlink for search engines, regardless of the volume of the used materials, whether in full or in part. Materials published with authorship attribution are not subject to further republication or distribution in any form without the Administration's permission.
Paid materials or materials marked as "Advertising" are placed as advertisements. The rights to all images on this website belong to their respective authors.
All information provided on the website is for general information purposes only and does not constitute professional advice. Users of the website are solely responsible for any action they take based on the information provided on the website. The opinions of the authors of articles and comments on this website do not necessarily reflect the opinions and positions of the Administration.
By using this website, you agree to indemnify and hold the Administration and the website's owner harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys' fees, made by any third party due to or arising out of your use of this website, your violation of these terms and conditions, or your violation of any rights of another person or entity.
Please consult a relevant expert before using any information provided on the website.
The Administration and the owner of the website are not responsible for any consequences resulting from the use of information posted on the website or for the content of advertising materials and comments posted on the website's pages.

Hits: 1 | Hosts: 1
Visitor IP (Country): 172.71.103.211 (US)
2024/07/03  powered by ShramCMS (buidTime 0.1351 sec.)
1999-2024 © www.shram.kiev.ua