Электролизер сташевского и.и.

 

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может использоваться для получения дешевого высококалорийного топлива, водорода и кислорода непосредственно из воды. Электролизер содержит герметичную емкость с электролитом, крышку, входные и выходные трубки и электроды. Емкость выполнена прямоугольной, или цилиндрической, или многоугольной формы и содержит батарею с пластинчатыми, либо перфорированными, либо гофрированными, либо щеткообразными, либо гребешковыми, либо сеточными электродами из нержавеющей стали, которые могут быть собраны в ячейки. Между электродами и ячейками могут располагаться щеткообразные электроды. Входная трубка герметичной емкости электролизера соединена с емкостью дистиллированной воды. Вторая входная трубка герметичной емкости соединена с емкостью жидкой щелочи через дозатор. Выходные патрубки герметичной емкости соединены с двумя вакуум-баллонами. Технический результат: повышение производительности, снижение затрат энергии, улучшение техники безопасности и расширение технологических возможностей. 26 ил.

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть).

Формула изобретения

Электролизер воды, содержащий герметичную емкость с электролитом, крышку, входные и выходные трубки, электроды, отличающийся тем, что герметичная емкость выполнена прямоугольной, или цилиндрической, или многоугольной формы, в емкости электролизера установлена батарея, которая содержит либо пластинчатые, либо перфорированные, либо гофрированные, либо щеткообразные, либо гребешковые, либо сеточные электроды из нержавеющей стали, жесткосоединенные между собой через шайбы из диэлектрического материала при помощи болтов и гаек, батарея снабжена ножками из диэлектрического материала, электроды установлены параллельно друг другу с надлежащим зазором и разной полярностью, при этом электроды могут быть собраны в ячейки округлой, или овальной, или ромбообразной формы, между электродами и ячейками могут располагаться щеткообразные электроды, при этом щеткообразные электроды выполнены так, что концы иголок направлены друг на друга или в основание противоположно расположенных пластин и установлены в центр каждой ячейки, а между иголками щеткообразных электродов и стенками ячеек имеется надлежащий зазор и разная полярность, электроды могут быть выполнены в виде цилиндров или многоугольников, установленных коаксиально или параллельно друг другу, ячейки могут быть выполнены с возможностью создания односторонних или двухсторонних сотов, при этом аноды последовательно соединены друг с другом, катоды последовательно соединены между собой при помощи электрических цепей с источником переменного тока через электромашинный преобразователь, генератор электрических импульсов и электрические переключатели, выполненные с возможностью преобразования переменного тока в постоянный ток, ток низкого напряжения в ток высокого напряжения, создания электрических импульсов и возможности работы на разных режимах и изменения направления электрического тока на электродах для автоматической очистки электродов от налета щелочи, входная трубка герметичной емкости электролизера соединена с емкостью дистиллированной воды при помощи электрического насоса, который соединен с регулятором уровня при помощи электрической цепи, а регулятор уровня выполнен в форме поплавка, на котором закреплен постоянный магнит, на стенах емкости на разных уровнях жестко закреплены герконы, выполненные с возможностью размыкания и замыкания электрической цепи электрического насоса, вторая входная трубка герметичной емкости соединена с емкостью жидкой щелочи через дозатор, снабженный соленоидом и реле времени, выполненный с возможностью перемещения жидкой щелочи дозами через отрезок времени, выходные патрубки герметичной емкости соединены с двумя баллонами, снабженными вакуум-насосом, вакуум-регулятором, реле времени и компрессором, вакуум-баллон снабжен диафрагмой, перепускными патрубками, обратным и электромагнитным клапанами, выполненными с возможностью создания вакуума в емкости электролизера и в вакуум-баллонах для ускорения извлечения из воды водорода и кислорода, ускорения отделения водорода и перемещений по разным трубам в горелки при помощи компрессора.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22, Рисунок 23, Рисунок 24, Рисунок 25, Рисунок 26, Рисунок 27, Рисунок 28, Рисунок 29, Рисунок 30, Рисунок 31, Рисунок 32, Рисунок 33, Рисунок 34, Рисунок 35, Рисунок 36, Рисунок 37, Рисунок 38, Рисунок 39, Рисунок 40, Рисунок 41, Рисунок 42, Рисунок 43



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическому получению Ni(O) фосфитных и дифосфитных комплексов в электролизере с использованием постоянного и переменного тока

Изобретение относится к переработке кислородосодержащих соединений железа для опытного и промышленного получения водорода, кислорода или того и другого порознь

Изобретение относится к синтезу органических веществ, к электрохимическому способу получения органических веществ, в частности триэтилфосфата

Изобретение относится к синтезу органических веществ, к электрохимическому способу получения органических веществ, в частности триэтилфосфата

Изобретение относится к области электрохимии, а именно к конструкциям электролизеров для получения кислородно-водородной смеси - гремучего газа, водорода и кислорода путем электролиза воды

Изобретение относится к области электрохимии, а именно к конструкциям электролизеров для получения кислородно-водородной смеси - гремучего газа, водорода и кислорода путем электролиза воды
Изобретение относится к способам получения химических соединений, в частности к способам получения вольфрамата натрия при обычных температурах 15-25oС
Изобретение относится к способам получения химических соединений, в частности к способам получения вольфрамата натрия при обычных температурах 15-25oС

Изобретение относится к способу получения полисульфидов, в частности полисульфидного варочного щелока, электролитическим окислением

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода

Изобретение относится к получению неорганических фторидов, в частности к электрохимическому способу получения трифторида азота (ТФА)
Изобретение относится к электрохимической промышленности для получения очищенного рассола (раствора хлорида натрия) для электролитического производства хлора и гидроксида натрия

Изобретение относится к промышленным электролизерам

Изобретение относится к промышленным электролизерам
Изобретение относится к получению германийсодержащих материалов и касается разработки электрохимического способа получения высокочистого гидрида германия, пригодного к использованию в качестве источника германия в технологиях микроэлектроники
Наверх