Способ получения водорода

Авторы патента:

C25B1/12 - 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
C25B1/02 - 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

 

Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к способу получения водорода электролизом водного раствора переменным током с использованием в качестве анода и катода алюминия и его сплавов, при этом процесс ведут при давлениях водорода 0,1-5,0 МПа.

Изобретение относится к области электрохимических производств, в частности к способам получения водорода.

Известен способ получения водорода электролизом растворов электролитов с использованием растворимых анодов. Электролиз ведут постоянным током с использованием в качестве растворимых анодов магния или его сплавов [1] Недостатком данного способа является использование дорогих и дефицитных анодов из магния или его сплавов, а также потери части электроэнергии, связанные с преобразованием переменного тока в постоянный.

Известен также способ получения водорода электролизом растворов электролитов переменным током с использованием растворимых анодов из алюминия и его сплавов [2] Недостатком данного способа является тот факт, что водород получают при низких давлениях и для его транспортировки или наполнения емкостей необходимо наличие в системе компрессорной установки, что увеличивает энергозатраты.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и результату является способ получения водорода под давлением из водного раствора гидроксида или серной кислоты [3] Недостатками данного способа являются сложная конструкция электролизера по причине использования мембраны для разделения анодного и катодного пространств, а также наличие регулятора давления для выравнивания давления водорода и кислорода. Кроме того, электролиз ведут при постоянном токе, а в случае проведения электролиза раствора серной кислоты в качестве анодного материала используют дорогостоящую платину или платинированный титан.

Сущность изобретения состоит в том, что для повышения производительности процесс электролиза водного раствора проводят при переменном токе и повышенных давлениях газообразного водорода 0,1-5,0 МПа, при этом в качестве анода и катода используют алюминий и его сплавы.

Электролиз проводят следующим образом: алюминиевые электроды закрепляют изолированной алюминиевой проволокой на крышке автоклава емкостью 500 мл. В качестве электролита используют 2М раствор хлорида натрия или раствор хлорида натрия с добавлением соляной кислоты. Величина давления водорода зависит от количества пропущенного электричества.

Основными преимуществами предлагаемого способа получения компремированного водорода являются упрощение процесса электролиза вследствие использования электролизера без мембраны и регулятора давления, а также использование дешевых электродов и переменного тока.

Осуществление процесса по данному способу позволяет получать чистый, не загрязненный кислородом водород при повышенных давлениях.

Пример 1. В электролизере (автоклаве) закрепляют изолированные фторопластом от крышки алюминиевые электроды марки АД-ООМ и опускают в 2М раствор хлорида натрия. Величину тока регулируют с помощью лабораторного автотрансформатора. Плотность тока 200 А/м2, температура 70oC, напряжение на электролизере 2,6 В, давление водорода 3,5 МПа, выход по току водорода 100% Пример 2. Электролиз проводят в электролизере аналогично примеру 1. Параметры процесса: плотность тока 300 А/м2, температура 80oC, напряжение на электролизере 3,1 В, давление водорода 5 МПа.

Пример 3. Электролиз проводят в электролизере аналогично примеру 1. Электролитом служит 2М раствор NaCl и 0,6 М раствор HCl. Параметры процесса: плотность тока 4000 А/м2, температура 60oC, напряжение на электролизере 1,8 В, давление водорода 2,7 МПа.

Осуществление способа без применения дефицитных никелевых или магниевых электродов позволяет получать газообразный водород высокой чистоты без следов хлора и кислорода.

Образующийся при электролизе по данному способу водород, накапливаясь в автоклаве, создает повышенное давление, что облегчает его транспортировку и практическое применение.

Формула изобретения

Способ получения водорода электролизом водного раствора переменным током с использованием в качестве анода и катоды алюминия и его сплавов, отличающийся тем, что процесс ведут при давлениях водорода 0,1 5,0 МПа.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения электролитического диоксида марганца и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания

Изобретение относится к получению углеродных материалов и может быть использовано в процессах электролиза с расходуемым самообжигающимся угольным анодом, в частности в производстве алюминия

Изобретение относится к устройствам для диафрагменного электролиза растворов хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов и может быть использовано как для получения продуктов электролиза, так и в процессах очистки и обеззараживания воды

Изобретение относится к электроду, на переднюю сторону которого нанесена каналообразующая армировка в виде проволочек, а также к способу изготовления такого электрода, электролитическому элементу, в конструкцию которого входит указанный электрод, и применению данного электрода при электролизе
Изобретение относится к электрохимической технологии получения хлорной кислоты
Изобретение относится к электрохимической технологии получения хлорной кислоты

Изобретение относится к устройствам для получения кислородо-водородной газовой смеси, применяемой, в частности, при газопламенной обработке путем электролиза воды, содержащее герметичный корпус из изоляционного материала, внутри которого расположен набор электродов, изолированных друг от друга дистанцирующими прокладками, в электродах выполнены соосно отверстия, образующие каналы подводов охлажденной воды, отвода газовой смеси и отвода нагретой воды, при этом канал отвода нагретой воды расположен ниже канала отвода газовой смеси, но выше канала отвода охлажденной воды

Изобретение относится к способам регенерации платиноидного катализатора окисления аммиака и может быть использовано в производстве азотной кислоты

Изобретение относится к электрохимическому производству, в частности к электролизу водных растворов хлоридов кальция

Изобретение относится к области электролитического получения алюминия из криолито-глиноземных расплавов, в частности к совершенствованию катодного узла электролизера

Изобретение относится к способу получения электролитического диоксида марганца и может быть использовано, в частности, для приготовления катализатора, применяемого для очистки газовых смесей от оксида углерода в системах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания

Изобретение относится к получению углеродных материалов и может быть использовано в процессах электролиза с расходуемым самообжигающимся угольным анодом, в частности в производстве алюминия

Изобретение относится к устройствам для диафрагменного электролиза растворов хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов и может быть использовано как для получения продуктов электролиза, так и в процессах очистки и обеззараживания воды

Изобретение относится к электроду, на переднюю сторону которого нанесена каналообразующая армировка в виде проволочек, а также к способу изготовления такого электрода, электролитическому элементу, в конструкцию которого входит указанный электрод, и применению данного электрода при электролизе
Изобретение относится к электрохимической технологии получения хлорной кислоты
Изобретение относится к электрохимической технологии получения хлорной кислоты

Изобретение относится к устройствам для получения кислородо-водородной газовой смеси, применяемой, в частности, при газопламенной обработке путем электролиза воды, содержащее герметичный корпус из изоляционного материала, внутри которого расположен набор электродов, изолированных друг от друга дистанцирующими прокладками, в электродах выполнены соосно отверстия, образующие каналы подводов охлажденной воды, отвода газовой смеси и отвода нагретой воды, при этом канал отвода нагретой воды расположен ниже канала отвода газовой смеси, но выше канала отвода охлажденной воды

Изобретение относится к способам регенерации платиноидного катализатора окисления аммиака и может быть использовано в производстве азотной кислоты

Изобретение относится к электрохимическому производству, в частности к электролизу водных растворов хлоридов кальция

Изобретение относится к области электролитического получения алюминия из криолито-глиноземных расплавов, в частности к совершенствованию катодного узла электролизера
Наверх