Электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива



Электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива
Электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива
Электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива
C25B1/10 - 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 2734310:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук (RU)

Изобретение относится к электролитической ячейке для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива, содержащей протонпроводящий керамический электролит и слои электродов из того же материала с добавкой никеля. Ячейка характеризуется тем, что электролит и электроды выполнены на основе скандата лантана, допированного стронцием. Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в упрощении прямой конверсии углеводородного топлива в чистый водород при работе ячейки в восстановительных и углеродсодержащих атмосферах, например, таких как метан и водород, и повышении химической стойкости ячейки в указанных атмосферах. 4 ил.

 

Изобретение относится к среднетемпературным электрохимическим устройствам для получения высокочистого водорода путем электролиза природного углеводородного топлива, в частности метана.

Одним из способов получения чистого водорода является электролиз водород-содержащих газов, в частности углеводородных. Для этого возможно применение электролизеров, рабочим элементом которых могут являться электролитические ячейки на основе газоплотной мембраны, способной селективно пропускать через себя ионы водорода (протоны) с целью пространственного разделения компонентов водородсодержащих газов. Так, известны электролитические ячейки на основе протон-проводящей полимерной мембраны, которые способны генерировать водород путем электролиза паров воды (EP2694702, опубл. 12.02.2014) [1], а также (US9255333, опубл. 15.04.2010) [2]. При использовании этих ячеек пары воды (H2O) подаются на анодное пространство, и протоны, образовавшиеся при диссоциации паров воды, проходят через мембрану на катодное пространство, где восстанавливаются до чистого водорода. Однако такие устройства не могут быть применены для получения водорода из углеводородных топлив, т.к. для диссоциации последних необходима высокая (выше 400°С) температура, которая приведет к разрушению используемой полимерной мембраны.

Помимо полимерной протонпроводящей мембраны возможно использование твердооксидной протонпроводящей керамической мембраны (электролита), которая способна функционировать при температурах до 1000°С. Так, известна электролитическая ячейка на основе твердооксидного электролита из церата бария, допированного цирконием и иттрием (BaCe0.6Zr0.25Y0.15O3-δ), с анодом на основе BaCe0.6Zr0.25Y0.15O3-δ и BaCoaFebZrcYdO3-δ и катодом на основе NiO и BaCe0.6Zr0.25Y0.15O3-δ (CN106835191, опубл. 13.06.2017) [3], которая рассчитана на рабочие температуры 300-600°С. Однако топливом для этой ячейки служат пары воды H2O, но не углеводородное топливо, т.к. в присутствии углеродсодержащих атмосфер применяемые в конструкции ячейки материалы, содержащие барий и церий, химически крайне нестабильны.

Наиболее близким к заявляемому изобретению (прототипом) является высокотемпературная электролитическая ячейка, представляющая собой газоплотный протон-проводящий керамический твердооксидный электролит цилиндрической формы из материала на основе цирконата бария, допированного церием и иттрием (BaZr0.8-x-yCexYyO3-d или BZCY), с нанесенными на его внешнюю и внутреннюю поверхности пористыми электродами на основе смеси BZCY и никеля (Nature Energy, 2017, Vol. 2, pp. 923–931) [4]. На один из электродов (анод) этой ячейки подается топливо – смесь метана и паров воды (CH4 + H2O), при этом на втором электроде (катоде) создается обедненная по водороду атмосфера (например, аргоновая) для обеспечения на анодном и катодном пространствах градиента по концентрации водорода. Нагревание устройства до температуры 800°С приводит к тому, что электролит становится способным проводить через себя ионы водорода (протоны, H+), а на аноде происходит паро-водяная конверсия смеси «CH4 + H2O» в смесь «H2 + СO». При дальнейшем приложении к ячейке напряжения, образовавшийся на аноде водород H2

окисляется до состояния H+, диффундирует через электролит от анода к катоду и восстанавливается на катоде, образуя чистый водород H2. Оставшийся на анодном пространстве углекислый газ CO отводится, как побочный продукт реакции.

Основным недостатком ячейки - прототипа является то, что материал электролита и электродов BZCY содержит барий, в результате чего при работе ячейки в углеродсодержащих атмосферах образуются карбонаты бария, что значительно снижает эффективность и стабильность ее работы. Эффекты карбонизации, а также закоксовывания анода и электролита, могут быть снижены путем подачи топлива в смеси с парами воды, однако это усложняет процесс эксплуатации устройства, т.к. требует предварительной системы подготовки смеси. Кроме того, материал BZCY содержит элементы с переменной валентностью – церий и иттрий, которые в восстановительных атмосферах, таких как метан и водород, могут менять свою степень окисления, что будет приводить к деградации материала электролита и электродов, снижая тем самым стабильность работы устройства.

Задача изобретения заключается в повышении эффективности и стабильности работы ячейки для получения высокочистого водорода путем электролиза природного углеводородного топлива в восстановительных и углеродсодержащих атмосферах.

Для этого предложена электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива, содержащая как и прототип, протонпроводящий керамический твердооксидный электролит и слои электродов из того же материала с добавкой никеля. Новая ячейка отличается тем, что электролит и электроды выполнены из скандата лантана, допированного стронцием.

В предлагаемой ячейке в качестве основного материала электролита и электродов (катода и анода) используется стронцийдопированный скандат лантана (La1-хSrхScO3-δ), обладающий протонной проводимостью и не содержащий элементы с переменной валентностью. В частности, за счет отсутствия бария в составе используемых материалов значительно снижается вероятность образования карбонатов, что позволяет подавать на анод не только смесь «CH4 + H2O», но и «CH4 + CO2», упрощая тем самым процедуру обеспечения ячейки топливом и расширяя сферы ее применения.

Новый технический результат, достигаемый заявленным изобретением, заключается в упрощении прямой конверсии углеводородного топлива в чистый водород при работе ячейки в восстановительных и углеродсодержащих атмосферах, например, таких как метан и водород, и повышении химической стойкости ячейки в указанных атмосферах.

Изобретение иллюстрируется рисунками, где на фиг. 1 представлена заявляемая ячейка; на фиг. 2 схематично изображен принцип работы ячейки; на фиг.3 изображена зависимость интенсивности генерации водорода от величины плотности тока, пропускаемого через каталитическую ячейку при рабочей температуре 700°С и при использовании в качестве топлива смесь «CH4 + CO2».

Ячейка может быть выполнена как на несущем аноде (1), так и катоде (2) или электролите (3). Электролит выполнен на основе скандата лантана, допированного стронцием (La1-хSrхScO3-δ), а электроды (катод и анод) – на основе скандата лантана, допированного стронцием (La1-хSrхScO3-δ), с добавкой никеля. При этом скандат лантана, допированный стронцием, является известным протонпроводящим оксидом, который может быть получен такими известными методами, как метод

соосаждения, модифицированный метод сжигания и метод твердофазного синтеза (А.В. Кузьмин и др. Альтернативная энергетика и экология, 2017, В. 28-30, стр. 54-68) [5]. Электроды могут располагаться как с внешней и внутренней сторон электролита соответственно, так и наоборот, при этом анод имеет каталитическую активность для реакции окисления углеводородов в присутствии кислородсодержащих газов (таких, как H2O, CO2 и другие), а катод – каталитическую активность для реакции восстановления водорода.

На анод (1) подается углеводородное топливо (смесь «CH4 + CO2» или «CH4 + H2O»), а на катод (2) – обедненная по водороду газовая смесь (например, аргон Ar). Далее ячейка нагревается до рабочей температуры (диапазон 400-600°С), при которой электролит (3) способен пропускать через себя протоны (H+). На аноде происходит углекислотная или паро-водяная конверсия топлива согласно реакции 1 или 2 соответственно (в зависимости от типа подаваемой топливной смеси). К аноду прикладывается положительный потенциал, к катоду – отрицательный. В результате образовавшийся на аноде водород H2 окисляется до состояния H+, диффундирует через электролит от анода к катоду и восстанавливается на катоде, образуя чистый водород H2. Оставшийся на анодном пространстве угарный газ CO отводится как побочный продукт реакции.

Реакция 1: CH4 + CO2 → 2H2 + 2CO

Реакция 2: CH4 + H2O → 3H2 + CO

В качестве примера результатов работы ячейки представлены данные, полученные для ячейки на несущем аноде. Так, интенсивность генерации водорода может варьироваться путем изменения плотности электрического тока, пропускаемого через ячейку, что продемонстрировано на фиг. 3. Химическая и механическая стабильность работы ячейки, отсутствие эффекта закоксовывания электродов и электролита, подтверждены исследованиями методом растровой электронной микроскопии поперечного сечения ячейки, прошедшей испытания, что продемонстрировано на фиг. 4.

Таким образом, заявленная ячейка позволяет упростить прямую конверсию углеводородного топлива в чистый водород, повысить стабильность работы ячейки в восстановительных и углеродсодержащих атмосферах и расширить области ее применения.


Электролитическая ячейка для генерации чистого водорода из природного углеводородного топлива, содержащая протонпроводящий керамический электролит и слои электродов из того же материала с добавкой никеля, отличающаяся тем, что электролит и электроды выполнены на основе скандата лантана, допированного стронцием.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электролитической ячейке для получения водорода путем электролиза воды, содержащая анодную камеру (10) и катодную камеру (9), разделенные твердой полимерной электролитной щелочной мембраной (4).

Изобретение относится к трем вариантам газогенератора. Согласно одному из вариантов газогенератор содержит бак для воды, содержащий первую полость, предназначенную для того, чтобы вмещать подвергаемую электролизу воду; устройство для электролиза, предназначенное для электролиза подвергаемой электролизу воды, вызывающего генерацию газа, содержащего водород; конденсационный фильтр, размещенный вертикально над баком для воды и выполненный с возможностью отфильтровывания примесей газа, содержащего водород; и увлажняющее устройство, содержащее сосуд с незаполненным пространством, вторую трубу, блок выпуска газа и конструктивный элемент для выпуска, причем сосуд выполнен с возможностью содержания подпиточной воды, вторая труба соединена с сосудом для приема газа, содержащего водород, блок выпуска газа соединен со второй трубой и поверхность блока выпуска газа содержит ряд сквозных отверстий, предназначенных для выпуска газа, содержащего водород, в подпиточную воду, чтобы генерировать увлажненный газ, содержащий водород, а также конструктивный элемент для выпуска соединен с сосудом для выпуска увлажненного газа, содержащего водород.

Предложено устройство для производства органического гидрида, содержащее: электролитную мембрану с протонной проводимостью; катод, предусмотренный на одной стороне электролитной мембраны, содержащий слой катодного катализатора, включающий металлические частицы, выбранные из группы, включающей Pt, Ru, Pd, Ir и сплав, содержащий по меньшей мере один из них, и используемый для гидрогенизации вещества - объекта гидрогенизации с использованием протонов с получением органического гидрида, а также носитель катализатора, выполненный из электронопроводящего материала, содержащего один из пористого углерода, пористого металла и пористого оксида металла, и несущий катодный катализатор; анод, предусмотренный на противоположной стороне электролитной мембраны, содержащий анодный катализатор, содержащий оксид платинового металла и используемый для окисления воды с получением протонов; и анододержатель, предусмотренный на стороне анода, противоположной электролитной мембране, и поддерживающий анод, при этом анододержатель образован из упругого пористого тела, модуль Юнга которого составляет 0,2 Н/мм2 или более и 40 Н/мм2 или менее.

Изобретение относится к двум вариантам устройства, генерирующего водород, со штабелируемым типом сборки. Один из вариантов содержит: емкость для воды, выполненную с возможностью вмещения воды; модуль для электролиза, расположенный в емкости для воды, причем модуль для электролиза выполнен с возможностью осуществления электролиза воды и генерирования газа, содержащего водород, в емкость для воды; увлажнитель, вертикально штабелированный поверх емкости для воды, причем увлажнитель имеет вмещающее пространство и первый канал для потока, первый канал для потока изолирован от вмещающего пространства, вмещающее пространство выполнено с возможностью вмещения дополнительной воды, и один конец первого канала для потока соединен с емкостью для воды для приема газа, содержащего водород, из емкости для воды; и фильтр, вертикально штабелированный поверх увлажнителя, причем фильтр содержит впускной патрубок для газа, соединенный с другим концом первого канала для потока, для приема газа, содержащего водород, фильтр дополнительно содержит фильтрационный канал для потока, соединенный с впускным патрубком для газа, и выпускной патрубок для газа, соединенный с фильтрационным каналом для потока и вмещающим пространством увлажнителя, фильтрационный канал для потока выполнен с возможностью перемещения и фильтрования газа, содержащего водород, и выпускной патрубок для газа выполнен с возможностью перемещения газа, содержащего водород, в увлажнитель; при этом первый канал для потока образован как одно целое с увлажнителем и впускной патрубок для газа, фильтрационный канал для потока и выпускной патрубок для газа образованы как одно целое с фильтром.

Изобретение относится к емкости для продукта для ухода за полостью рта, содержащей первый продукт, электрохимическое устройство, включающее первый электрод и второй электрод и выполненное с возможностью превращения части первого продукта во второй продукт, где второй продукт представляет собой нестабильный состав, бутылку, содержащую бутылочное горлышко и крышку, погружную трубку, проходящую от первого продукта к бутылочному горлышку, при этом первый электрод расположен в погружной трубке, и второй электрод расположен в бутылочном горлышке.

Изобретение относится к трем вариантам устройства для электролиза воды. Согласно одному из вариантов устройство содержит: корпус, содержащий боковую стенку; электролитическую ячейку с ионообменной мембраной в корпусе, выполненную с возможностью осуществления электролиза воды и выделения водорода и кислорода, причем электролитическая ячейка с ионообменной мембраной содержит первую сторону, вторую сторону, соответствующую первой стороне, ионообменную мембрану, катод, анод, трубку для вывода водорода и трубку для вывода кислорода, причем ионообменная мембрана расположена между катодом и анодом; и встроенный модуль резервуара для воды для размещения внутри корпуса и соединенный с электролитической ячейкой с ионообменной мембраной, при этом встроенный модуль резервуара для воды, содержащий резервуар для воды, выполнен с возможностью подачи воды в электролитическую ячейку с ионообменной мембраной; причем, когда электролитическая ячейка с ионообменной мембраной осуществляет электролиз воды, на катоде выделяется водород, который выводится по трубке для вывода водорода, и на аноде выделяется кислород, который выводится по трубке для вывода кислорода; при этом трубка для вывода водорода и трубка для вывода кислорода соединены со второй стороной электролитической ячейки с ионообменной мембраной, и водород и кислород выводятся со второй стороны электролитической ячейки с ионообменной мембраной; при этом встроенный модуль резервуара для воды принимает водород и кислород, выделяемые электролитической ячейкой с ионообменной мембраной через трубку для вывода водорода и трубку для вывода кислорода, соответственно.

Электрохимический реактор, содержащий вертикальные цилиндрические коаксиально расположенные полые электроды, внешний из которых является анодом, а внутренний - катодом, и диафрагму, коаксиально размещенную между ними с образованием анодной и катодной камер, верхний и нижний узлы крепления электродов и диафрагмы, узлы подачи электролитов, отвода продуктов электролиза и подачи и отвода хладагента в трубное пространство катода, отличающийся тем, что используют анод с электрокаталитическим покрытием со стороны диафрагмы, а диафрагму керамическую на основе оксидов циркония, алюминия или иттрия, узлы подачи электролита в анодную камеру и отвода продуктов электролиза из нее расположены на боковой поверхности анода в виде штуцеров, выполненных с возможностью обеспечения быстросъемного соединения, каждый из верхнего и нижнего узлов крепления полых электродов и диафрагмы содержит фланцевое соединение, один из фланцев которого выполнен плоским с осевым отверстием и соединен с анодом, а другой - выполнен ступенчатым и снабжен в торцевой части диэлектрической втулкой с осевым отверстием, узлы подачи и отвода хладагента расположены в торцах полого катода в виде штуцеров, выполненных с возможностью обеспечения быстросъемного соединения и с наружной резьбой в серединной части, при этом штуцеры подачи и отвода хладагента расположены в осевых отверстиях диэлектрических втулок, узлы подачи электролита в катодную камеру и отвода продуктов электролиза из нее расположены на боковой поверхности меньшей по диаметру ступени ступенчатого фланца в виде штуцеров, выполненных с возможностью обеспечения быстросъемного соединения, на торцах диафрагмы установлены опорные фторопластовые колпачки с осевым отверстием, диаметр которого равен наружному диаметру катодной камеры, расположенные внутри ступенчатого фланца, между фланцами расположено фторопластовое кольцо, а между ступенчатыми фланцами и диэлектрическими втулками, а также между диэлектрическими втулками и штуцерами подачи и отвода хладагента расположены химически стойкие кольца.

Изобретение может быть использовано в промышленном производстве батарей высокотемпературных твердооксидных топливных элементов. Способ получения нанодисперсного порошка диоксида молибдена включает электрохимическое осаждение.

Изобретение описывает способ очистки мазута от сероводорода, включающий нагрев мазута, отличающийся тем, что процесс очистки ведут при давлении 0 ати, нагрев мазута осуществляют до температуры 60-75°С, затем на поток мазута последовательно воздействуют ультразвуком частотой 20-60 кГц и постоянным магнитным полем индукцией 0,05-0,4 Тл и затем направляют в резервуар-приемник, где происходит выделение сероводорода в газовую фазу.

Изобретение относится к устройству для электролиза воды и может быть использовано для получения обогащенной кислородом и водородом воды. Устройство включает ёмкость с водой, разделенную перегородкой на два объема, каждый из которых содержит по входному и выходному вентилю.
Наверх