Энергоустановка на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора

Изобретение относится к топливным элементам, в частности к электрогенерирующим установкам на топливных элементах, предназначенным для использования в качестве мобильных (переносных, передвижных) и/или стационарных установок, в том числе периодически работающих в безвоздушных средах, например в морских подводных роботехнических комплексах. Обеспечение работы топливных элементов и конвертера углеводородного топлива на кислороде высокой степени обогащения с упрощением конструкции установки и увеличение времени ее работы в безвоздушных средах является техническим результатом изобретения. Для его достижения предложена энергоустановка на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора, включающая топливный элемент, конвертер углеводородного топлива, емкости для хранения воды, водорода и кислорода, соединенные трубопроводами с электроклапанами и дросселями, при этом энергоустановка содержит концентратор кислорода, включающий воздушный компрессор, колонки с цеолитом, электроклапаны и дроссели, в котором нарабатывается высокообогащенная кислородом смесь, которая частично накапливается в емкости для кислорода и по трубопроводу подается как на вход окислительного контура топливного элемента, так и на вход конвертера углеводородного топлива, включающего высокотемпературный каталитический блок, соединенный трубопроводом с емкостью с углеводородным топливом, в котором образуется газовая смесь углекислого газа и водорода, теплообменник, в котором она охлаждается, и реактор паровой конверсии монооксида углерода, соединенный трубопроводом с емкостью с водой, при этом наработанная смесь водорода и углекислого газа по трубопроводу поступает в мембранный металлический сепаратор водорода, из которого наработанный водород по трубопроводу поступает как в емкость для хранения водорода, так и на вход водородного контура топливного элемента. 1 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к топливным элементам, в частности, к электрогенерирующим установкам на топливных элементах, предназначенным для использования в качестве мобильных (переносных, передвижных) и/или стационарных установок, в том числе периодически работающих в безвоздушных средах, например, в морских подводных роботехнических комплексах.

Уровень техники

Энергетические установки на основе топливного элемента, а также составные элементы, входящие в их конструкцию широко известны.

Известна энергоустановка на основе топливных элементов (патент RU 2526851), состоящая из конвертера углеводородного топлива, включающего в себя реактор сдвига, соединенного с выходом водорода с топливным элементом, который генерирует электроэнергию.

Известна энергетическая установка подводного аппарата (патент RU 2320056), включающая топливный элемент и емкости хранения водорода и кислорода.

Известна автономная система энергопитания (патент RU 2277273), состоящая из нергоустановки, включающей топливный элемент и емкости хранения водорода и кислорода.

Известна энергетическая установка подводного аппарата (патент RU 2284078), в которой в качестве источника водорода используется растворяемый в электролите магниевый массив.

Известно устройство, способ и система для получения тепловой и/или кинетической, а также электрической энергии (патент RU 2414774), содержащая энергоустановку, в которой углеводородное топливо выделяет водород в специальном реакторе дегидрирования. Водород сжигается в топливном элементе, а остаток углеводородного топлива в сжигается в ДВСе.

Известны установка для производства электроэнергии из углеводородного сырья (патент RU 2388118) и энергоустановки на топливных элементах (RU 2353023 и RU 2311544) содержащие в своем составе конвертер углеводородного топлива, включающий реактор паровой конверсии монооксида углерода и топливный элемент различного типа.

Известна энергетическая установка с топливным элементом для арктической зоны (патент на изобретение RU 2722751), содержащая твердополимерный топливный элемент, источник водорода, воздуходувку, увлажнитель, регуляторы давления, краны-дозаторы, отличающаяся тем, что содержит каталитический рекомбинатор и барботер, вход каталитического рекомбинатора соединен через краны-дозаторы с воздуходувкой и источником водорода, выход каталитического рекомбинатора соединен с входом барботера, а выход барботера соединен через краны-дозаторы с водородным и воздушным входами топливного элемента.

Известна энергоустановка на основе твердооксидных топливных элементов (RU 2702136), содержащая по меньшей мере один твердооксидный топливный элемент с анодом и катодом, риформер, модуль рециркуляции и сепарации анодных газов, отличающаяся тем, что она снабжена дожигателем и двумя теплообменниками, а модуль рециркуляции и сепарации анодных газов включает соединенные системой трубопроводов по меньшей мере два теплообменника, реактор водяного газа, сепаратор, насос, конденсатор, накопительную емкость, парогенератор, при этом выход из анодного пространства ТОТЭ соединен последовательно с первым и вторым теплообменниками, реактором водяного газа, сепаратором, насосом, вторым теплообменником, риформером, первым теплообменником и входом в анодное пространство ТОТЭ, кроме того, сепаратор связан с конденсатором, который одним прямым трубопроводом для газообразного продукта связан с дожигателем, другим прямым трубопроводом для воды связан последовательно с накопительной емкостью, испарителем, третьим теплообменником и насосом и обратным трубопроводом связан с четвертым теплообменником и входом в катодное пространство, дожигатель соединен последовательно трубопроводом отходящих газов с четвертым и третьим теплообменниками, парогенератором, а выход из катодного пространства соединен с дожигателем.

Энергоустановки, состоящие из конвертера топлива и топливного элемента описаны в литературе (В.Б. Аваков, Д.А. Хайров, И.К. Ландграф, С.А. Живулько «Создание первого отечественного моноблочного конвертора углеводородного топлива с отбором водорода из зоны реакции для энергоустановок на топливных элементах», Труды Крыловского государственного научного центра. Т. 2, №388. 2019).

Основным недостатком данных установок является то, что без концентратора кислорода на выходе конвертера частичного окисления углеводородов получаемая газовая топливная смесь из-за присутствия в ней балластного азота содержит малое количество водорода (10-15%) и такое же малое количество оксида углерода. Данную топливную смесь с балластным азотом трудно доработать в реакторе доокисления диоксида углерода, выделить в блоке сепаратора водорода и употребить в качестве топлива в топливном элементе.

Отдельные элементы предлагаемой энергоустановки на основе топливного элемента так же широко известны, например, блок концентатора кислорода имеет типовую конструкцию, близкую к описанной в патенте RU 149979 и представляет собой две колонки, заполненные цеолитом для реализации процесса короткоцикловой абсорбции азота и электроклапанами для поочередного заполнения колонок воздухом и стравливания удаляемого азота, блок конверсии углеводородного топлива ранее описан в патентах RU 2624708 и RU 2085476, блок топливного элемента описан в патентах RU 2345447 и RU 68780.

Технической проблемой, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение производительности и эффективности работы топливного элемента и конвертора углеводородного топлива в составе энергоустановки, а также повышение срока автономной работы установки в безвоздушных средах.

Раскрытие сущности изобретения

Техническим результатом является обеспечение возможности работы топливных элементов и конвертера углеводородного топлива на кислороде высокой степени обогащения, что ведет к упрощению конструкции установки и увеличению времени ее работы в безвоздушных средах.

Для достижения технического результата предложена энергоустановка на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора, включающая топливный элемент, конвертер углеводородного топлива, емкости для хранения воды, водорода и кислорода, соединенные трубопроводами с электроклапанами и дросселями, при этом, энергоустановка содержит концентратор кислорода, включающий воздушный компрессор, колонки с цеолитом, электроклапаны и дроссели, в котором нарабатывается высокообогащенная кислородом смесь, которая частично накапливается в емкости для кислорода и по трубопроводу подается как на вход окислительного контура топливного элемента, так и на вход конвертера углеводородного топлива, включающего высокотемпературный каталитический блок, соединенный трубопроводом с емкостью с углеводородным топливом, в котором образуется газовая смесь углекислого газа и водорода, теплообменник, в котором она охлаждается и реактор паровой конверсии монооксида углерода, соединенный трубопроводом с емкостью с водой, при этом наработанная смесь водорода и углекислого газа по трубопроводу поступает в мембранный металлический сепаратор водорода, из которого наработанный водород по трубопроводу поступает как в емкость для хранения водорода, так и на вход водородного контура топливного элемента.

Краткое описание чертежей

На фигуре показана схема энергоустановки на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора, где:

1 - воздушный компрессор;

2 - колонки с цеолитом NaX;

3 - электроклапаны;

4 - дроссели;

5 - емкость сжатого кислорода;

6 - емкость с углеводородным топливом;

7 - блок высокотемпературного катализатора для реакции частичного (парциального) окисления углеводородного топлива;

8 - трубчатый теплообменник;

9 - реактор паровой конверсии монооксида углерода;

10 - емкость с водой;

11 - мембранный металлический сепаратор водорода;

12 - буферная емкость с водородом;

13 - топливный элемент;

14 - концентратор кислорода;

15 - конвертер углеводородного топлива;

16 - трубопроводы (стрелкой показано направление движения).

Осуществление изобретения

Заявляемое техническое решение заключается в использовании в составе одной энергоустановки топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора. Конвертер углеводородного топлива работает на принципе частичного (парциального) окисления углеводорода. При этом и топливный элемент, и конвертер топлива используют в качестве окислителя кислород, получаемый в концентраторе кислорода, приводит к повышению производительности топливного элемента и конвертора топлива, а также существенно упрощает конструкцию конвертера углеводородного топлива, поскольку в получаемом водородсодержащем газе отсутствует балластный азот, доля которого значительна при использовании кислорода воздуха. Кроме того, использование почти чистого кислорода (95%) делает возможным хранение большего количества окислителя в буферных, аккумулирующих емкостях, что делает возможным периодическую длительную работу установки в безвоздушных средах, например, в морских роботизированных комплексах.

Заявляемая энергоустановка на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора, показанная на фигуре содержит концентратор кислорода 14, включающий воздушный компрессор 1, подающий воздух в колонки с цеолитом 2, электроклапаны 3 и дроссель 4. Выработанная высокообогащенная кислородом смесь по трубопроводу 16 из концентратора кислорода 14 давлением 3 атм. поступает при в конвертер углеводородного топлива 15, включающий высокотемпературный каталитический блок 7, теплообменник 8, реактор паровой конверсии монооксида углерода 9 и емкость с водой 10. Углеводород по трубопроводу 16 поступает в каталитический бак 7 из емкости с углеводородным топливом 6 или резервуара сжиженного газа (пропан бутановая смесь). Смесь водорода и углекислого газа по трубопроводу 16 поступает в мембранный металлический сепаратор водорода 11 и далее по трубопроводу 16 в топливный элемент 13.

Концентратор кислорода 14 имеет типовую конструкцию и представляет собой две колонки 2, заполненные цеолитом NaX для реализации процесса короткоцикловой абсорбции азота. Кроме колонок 2 концентратор кислорода 14 содержит электроклапаны 3 и дросселя 4 для стравливания в атмосферу азота и подачи кислорода как на топливный элемент 13, так и в конвертер углеводородного топлива 15. Входное давление воздуха 3 атм. Выходное давление кислорода 3 атм. Выходной кислород имеет состав 95% кислорода и 5% аргона.

Высокотемпературный каталитический блок для частичного (парциального) окисления углеводородов 7 представляет из себя теплоизолированный объем, заполненный нагретым до 700-1500°С с катализатором, представляющим слой керамических гранул, покрытых металлом. Возможна работа без покрытия, только на керамических гранулах. Для предотвращения потерь тепла слой высокотемпературного катализатора теплоизолирован снаружи высокотемпературной волокнистой керамической муллитно-кремнеземной теплоизоляцией или материалом типа «волокнистый глинозем». В высокотемпературном каталитическом блоке частичного (парциального) окисления углеводородов 7 проходит реакция частичного окисления углеводорода кислородом по реакции CnHm+n/2O2=nCO+m/2H2. Также возможно проведение в блоке 7 совместной парокислородной конверсии с реакциями CnHm+n/2O2=nCO+m/2H2. и CnHm+nH2O=nCO+(m/2+n)H2. На выходе получается нагретая до температуры катализатора смесь СО и Н2. Кроме того, возможна подача в реактор паровой конверсии монооксида углерода 9 небольшого количества воды из емкости 10 для образования дополнительного количества водорода и ограничения температуры процесса.

За высокотемпературным каталитическим блоком для частичного (парциального) окисления углеводородов 7 установлен небольшой трубчатый теплообменник 8 или теплообменник «труба в трубе» с воздушным или водяным охлаждением для уменьшения температуры с выходной температуры газовой смеси на высокотемпературного реактора до температуры газа 300-500°С на входе в реактор паровой конверсии монооксида углерода 9, необходимой для его эффективной работы.

Реактор паровой конверсии монооксида углерода (или реактор «сдвига») 9 представляет собой каталитический блок, заполненный катализатором активными частицами металлов Cu, Cr, Fe, Zn и их оксидами. В нем идет реакция окисления монооксида углерода водой с образованием дополнительного водорода до СО+Н2О=СО22. Он может иметь одну ступень, с температурой 300-400°С, а может иметь две ступени, с разными температурами и катализаторами. На выходе реактора 9 получается смесь газов (Н2, СО2, СО, Ar) с большим содержанием водорода (60-70% об.).

Мембранный металлический сепаратор водорода 11 предназначен для выделения из смеси газов выходящей из реактора паровой конверсии монооксида углерода 9 чистого водорода. Он содержит тонкую палладиевую или ванадиевую мембрану, которая избирательно пропускает через себя водород. Конструкция мембранного металлического сепаратора водорода 11 может быть трубчатой или планарной. Остаточный газ, после выделения из него водорода, стравливается в атмосферу посредством электроклапана 3.

Топливный элемент 13 может быть твердополимерного, щелочного или фосфорнокислого типа. В предпочтительном варианте, топливные элементы в составе батареи содержат твердополимерный электролит (мембрану) или фосфорнокислый электролит.

Топливный элемент 13 работает на водороде, подаваемом из мембранного металлического сепаратора 11 и кислороде, подаваемого от концентратора кислорода 14. Давление водорода 2-3 ати. Давление кислорода 3 ати. Выходы, и водородного, и кислородного газовых контуров топливного элемента 13 снабжены электроклапанами 3 для периодического стравливания накапливающихся в топливном элементе примесей Ar для кислородного контура и СО2, Ar для водородного.

Энергоустановка на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора работает следующим образом.

Компрессор 1 нагнетает воздух в цеолитовые колонки 2, где посредством короткоцикловой абсорбции в происходит выделение из воздуха азота. В результате из концентратора кислорода 14 по отдельному трубопроводу 16 выходит получаемая смесь 95% О2 и 5% Ar. Эта высокообогашенная кислородом смесь накапливается в емкости сжатого кислорода 5 и далее по трубопроводу 16 подается как на вход высокотемпературного реактора частичного окисления углеводородов 7, так и на вход окислительного контура топливного элемента 13.

В высокотемпературном блоке для частичного (парциального) окисления углеводорода 7 идет каталитическая реакция между кислородом и углеводородом CnHm+n/2O2=nCO+m/2H2, возможно, совместно с дополнительной реакцией паровой конверсии углеводорода CnHm+nH2O=nCO+(m/2+n)H2, в результате чего образуется газовая смесь СО2 Н2. Углеводород (метан, пропан-бутанавая смесь или жидкое моторное топливо) подается в данный блок из емкости 6. Температура процесса в каталитическом блоке 700-1500°С.

Далее, газовая смесь Н2 и СО с выхода высокотемпературного блока для частичного окисления углеводородов 7 поступает в небольшой теплообменник 8 где охлаждается до 300-500°С и далее по трубопроводу 16 поступает на вход реактора паровой конверсии монооксида углерода 9, где идет реакция окисления монооксида углерода водой с образованием дополнительного водорода до углекислого газа по реакции: СО+Н2О=CO22. Вода подается в реактор паровой конверсии монооксида углерода 9 из емкости 10.

Далее, смесь газов СО2 и Н2 включая остатки СО и Ar с высоким содержанием водорода (60-70% об.), под давлением 3 ати поступает по трубопроводу 16 в мембранный металлический сепаратор водорода 11, где из смеси газов выделяется водород, который по трубопроводу 16 в качестве топлива подается в водородный контур топливного элемента 13.

В качестве окислителя в кислородный контур топливного элемента 13 по трубопроводу 16 подается высокообогащенная кислородом смесь из концентратора кислорода 14 и емкости сжатого кислорода 5.

Работа энергоустановки происходит под управлением микропроцессорной системы, которая управляет электроклапанами 3 и другими исполнительными механизмами, топливными и водяными насосами, периферийными устройствами топливного элемента (на фигуре не показаны).

Наличие емкости сжатого кислорода 5 необходимого объема делает возможным периодическое использование установки в безвоздушной среде, например, в морских робототехнических комплексах.

Все части установки смонтированы на общей раме (на фигуре на показана) и связаны трубопроводами 16 из нержавеющей стали.

Заявляемая энергоустановка отличается высоким содержанием водорода и монооксида углерода на выходе из каталитического блока конверсии углеводородного топлива 15, что делает более легким окисление в реакторе доокисления оксида углерода и выделение в блоке сепаратора водорода 11, что существенно упрощает установку.

Кроме того, использование в топливном элементе 13 сжатого до 3 ати. кислорода, выделяемого концентратором кислорода 14, в 2 раза повышает его производительность.

Кроме того, использование кислорода, получаемого в концентраторе кислорода 14 делает возможным запасти его в емкости для кислорода 5 и периодически использовать энергоустановку в безвоздушной среде, например, в робототехническом комплексе.

Благодаря использованию кислородного концентратора 14, конвертер углеводородного топлива 15 работает на кислороде, что резко повышает эффективность его работы. Содержание водорода на его выходе увеличивается с 15% при работе конвертера на воздухе, до 70% при работе на кислороде. Также до 2-х раз повышается производительность работы (генерация) топливного элемента 13. Кроме того, за счет использования запаса кислорода вместо воздуха, данная энергоустановка, при том же объеме резервуаров окислителя, может гораздо более долгое время (увеличивается в 5 раз по сравнению с воздухом) работать в безвоздушной среде, например, в подводных робототехнических комплексах.

Таким образом, совокупность приведенных выше существенных признаков приводит к тому, что:

- повышается производительность работы батареи топливного элемента 13 и конвертера углеводородного топлива 15, что приводит к снижению массогабаритных характеристик энергоустановки и увеличению ее удельной производительности;

- использование кислорода воздуха повышает долю водорода в газе генерированном конвертором углеводородного топлива 15, что упрощает его подготовку к использованию в батарее топливного элемента 13 и приводит к существенному упрощению всей генерирующей установки;

- повышается время работы установки в безвоздушной среде, например, в морских роботтизированных комплексах.

Основные преимущества предлагаемого решения.

1. В конвертере углеводородного топлива 15 в качестве окислителя используется смесь кислорода (95%) и аргона (5%) вместо воздуха (в традиционных решениях), что приводит к отсутствию балластного азота в продуктах конверсии углеводородного топлива и, соответственно, в водородосодержащем рабочем газе других элементов. Это улучшает работу блок высокотемпературного катализатора для реакции частичного (парциального) окисления углеводородного топлива 7, реактора «сдвига» 9, повышает производительность работы топливного элемента 13 и мембранного металлического сепаратора водорода 11, а также упрощает всю систему.

2. Отсутствие балластного азота в окислителе приводит к существенному повышению температуры процесса конверсии углеводородного топлива (в 2 и более раз), что приводит к улучшению параметров работы блока высокотемпературного катализатора для реакции частичного (парциального) окисления углеводородного топлива 7, а именно уменьшает его габариты, увеличивает степень превращения, делает возможным использование дешевого катализатора, предотвращает его засаживание.

3. Использование кислорода, вместо воздуха, повышает в 5 раз количество окислителя хранящегося в «носимых» аккумулирующих емкостях 5 системы на борту (в виде сжатого газа), что делает возможным периодическую более длительную работу в безвоздушной среде, актуальную для морских робототехнических комплексов. То же относится к запасаемому количеству водорода в емкости 12 которая в отсутствии балластного азота запасает большее количество водорода (примерно в 3 раза).

Энергоустановка на основе топливного элемента, конвертера углеводородного топлива в водород и кислородного концентратора, включающая топливный элемент, конвертер углеводородного топлива, емкости для хранения воды, водорода и кислорода, соединенные трубопроводами с электроклапанами и дросселями, отличающаяся тем, что энергоустановка содержит концентратор кислорода, включающий воздушный компрессор, колонки с цеолитом, электроклапаны и дроссели, в котором нарабатывается высокообогащенная кислородом смесь, которая частично накапливается в емкости для кислорода и по трубопроводу подается как на вход окислительного контура топливного элемента, так и на вход конвертера углеводородного топлива, включающего высокотемпературный каталитический блок, соединенный трубопроводом с емкостью с углеводородным топливом, в котором образуется газовая смесь углекислого газа и водорода, теплообменник, в котором она охлаждается, и реактор паровой конверсии монооксида углерода, соединенный трубопроводом с емкостью с водой, при этом наработанная смесь водорода и углекислого газа по трубопроводу поступает в мембранный металлический сепаратор водорода, из которого наработанный водород по трубопроводу поступает как в емкость для хранения водорода, так и на вход водородного контура топливного элемента.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мезопористому углероду, имеющему бисерную структуру, в которой соединены первичные частицы с мезопорами. При этом средний размер первичных частиц мезопористого углерода составляет от 7 до 300 нм и получается путем измерения длины в направлении малой оси ста и более случайно выбранных первичных частиц под микроскопом и вычисления среднего значения, диаметр мезопор составляет от 2 до 10 нм; средняя толщина стенок мезопор составляет от 3 до 15 нм; объем пор мезопористого углерода составляет от 0,2 до 3,0 мл/г и насыпная плотность мезопористого углерода составляет от 0,03 до 0,3 г/см3, и измеряется в соответствии с Японскими промышленными стандартами (JIS) Z.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к мембранно-электродному блоку (МЭБ), преимущественно для низкотемпературных топливных элементов с органической твердополимерной мембраной. Увеличение ресурсных показателей и надежности работы МЭБ является техническим результатом изобретения, который достигается за счет плотного зажатия мебраны по всей ее поверхности между электродами из прочного углеграфитового материала, а также выполнения со стороны подвода газовых сред уплотнительных прокладок, расположенных по периферийной части каждого электрода.

Изобретение относится к мономерной композиции и к способу получения фторированного полимера, с помощью которой может быть получен фторированный полимер с высокой молекулярной массой. Мономерная композиция включает особый циклический мономер и ингибитор полимеризации, при этом ингибитор полимеризации представляет собой ингибитор полимеризации, который удовлетворяет следующим требованиям: (a) представляет собой 6-членный ненасыщенный циклический углеводород, имеющий от 1 до 4 заместителей, (b) имеет в качестве заместителя по меньшей мере один тип заместителя, выбранный из группы, состоящей из трет-бутильной группы, метильной группы, изопропенильной группы, оксогруппы и гидроксигруппы, (c) в случае, когда ингибитор полимеризации имеет оксогруппу в качестве одного типа заместителя, один или более других заместителей, отличных от оксогруппы, представляют собой трет-бутильную группу и метильную группу, и (d) в случае, когда ингибитор полимеризации имеет гидроксигруппу в качестве заместителя, число гидроксигрупп равно одной.

Изобретение относится к способу сушки топливного элемента и устройству для сушки топливного элемента. Способ сушки топливного элемента содержит фиксацию топливного элемента с разделительными пластинами, выходящими на поверхность топливного элемента под заранее определенным углом, и подачу воздуха на топливный элемент под углом в диапазоне 5° или более и 85° и менее относительно поверхности разделительной пластины топливного элемента, зафиксированного под заранее определенным углом.

Изобретение относится к ячейке топливного элемента. Согласно изобретению ячейка топливного элемента содержит связующий слой; между первым сепаратором и внешним периферийным краевым участком первого газодиффузионного слоя расположен связующий слой, соединяющий первый сепаратор с внешним периферийным краевым участком; между первым сепаратором и внешним периферийным краевым участком мембранно-электродной сборки расположен связующий слой, соединенный с внешним периферийным краевым участком мембранно-электродной сборки; и между первым сепаратором и несущим каркасом и/или между вторым сепаратором и несущим каркасом расположен связующий слой, соединяющий несущий каркас и сепаратор.

Изобретение относится к ячейке топливного элемента. Согласно изобретению ячейка топливного элемента содержит первый газодиффузионный слой, уложенный на первую поверхность мембранно-электродной сборки таким образом, чтобы его внешний периферийный краевой участок выступал от первой поверхности мембранно-электродной сборки.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к элементам батарей среднетемпературных электрохимических устройств для получения электроэнергии, и может быть использовано для создания твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Согласно изобретению, ячейка содержит несущую трубчатую основу, представляющую собой коллекторный слой из композитного материала анода общей формулы Ni/La1-хSrхScO3-δ, на который последовательно нанесены тонкие функциональные слои композитного материала анода общей формулы Ni/La1-хSrхSc1-yMeyO3-δ, электролита на основе скандата лантана, допированного стронцием, функционального слоя композитного материала катода общей формулы LaNi1-zFezO3/La1-хSrхSc1-yMeyO3-δ, а также коллекторный слой катода общей формулы LaNi1-zFezO3, где х = 0.05÷0.2 ат.%, y = 0.01÷0.15 ат.%, z = 0.1÷0.5 ат.%, Me – Fe, Co или Ni.

Изобретение относится к твердооксидным топливным элементам (SOFC) на металлической подложке, батареям топливных элементов, способу их изготовления. В SOFC согласно изобретению используется разбавленный электролит и барьерные слои для предотвращения возникновения специфических типов коррозии металлической подложки.

Предложена система обработки воды с использованием устройства для электролиза водного раствора щелочи и щелочного топливного элемента, где (1) устройство для электролиза водного раствора щелочи и щелочной топливный элемент соединены друг с другом, (2) раствор электролита, получаемый смешиванием сырьевой воды и водного раствора щелочи с приведением смеси к концентрации от 5 до 60 мас.%, и количество воды, соответствующее потерям воды в результате электролитической обработки, подают в устройство для электролиза водного раствора щелочи и осуществляют непрерывную электролитическую обработку, при этом концентрацию щелочи поддерживают на уровне исходной концентрации от 5 до 60 мас.%, а раствор электролита рециркулируют для снижения объема сырьевой воды, образования газообразного кислорода в анодном отделении устройства для электролиза водного раствора щелочи и образования газообразного водорода в катодном отделении устройства для электролиза водного раствора щелочи, (3) раствор электролита, приготовленный из водного раствора щелочи, приведенный к концентрации от 5 до 60 мас.%, и газообразный кислород и газообразный водород, образующиеся при посредстве устройства для электролиза водного раствора щелочи, подают в щелочной топливный элемент, по меньшей мере часть газообразного кислорода и газообразного водорода используют для выработки электрической мощности при помощи щелочного топливного элемента, электрическую энергию и воду накапливают, и (4) накопленную электрическую энергию подают в устройство для электролиза водного раствора щелочи для использования в качестве его источника электрической мощности, а часть накопленной воды или всю накопленную воду подают в циркуляционную линию раствора электролита в устройстве для электролиза водного раствора щелочи для продолжения электролитической обработки, в результате чего часть каждого из: электрической энергии, требующейся устройству, предназначенному для электролиза водного раствора щелочи, и щелочному топливному элементу, газообразного водорода и газообразного кислорода, служащих в качестве сырьевых материалов для электрической энергии, и количества воды, соответствующего потерям воды в результате электролитической обработки, эффективно используются, будучи при этом циркулирующими в системе обработки воды.

Настоящее изобретение относится к электродному катализатору для топливного элемента, содержащему углеродный носитель (11) с порами (13) и частицы катализатора, содержащие платину или платиновый сплав и нанесенные на углеродный носитель (11). Поры (13) углеродного носителя (11) имеют наиболее вероятный размер в диапазоне от 2,1 нм до 5,1 нм.

Изобретение относится к технологии системы топливных элементов. Система топливных элементов содержит батарею топливных элементов и управляющее устройство, управляющее работой системы топливных элементов на основании измеренного значения напряжения, измеренного датчиком напряжения.
Наверх