в верхней крышке герметично выведен наружу, где переходит в пустотелый цилиндр 4, который пропущен через тороидальный трансформатор 5 и крышку 6. Цнлиндр -1 с помощью крышки b и диэлектрического кольца 7 крепит трансформатор b на верхней крышке электролизера 8.
Вторичная одновитковая обмотка тороидального трансформатора 5 выполнена в виде полого тора 9 с концентрическим разрезом по нижнему торцу 10, по обе стороны от которого размещены выпрямительные элементы (кремниевые диоды) 11 и 12. Причем группа выпрямительных элементов 12, имеющих прямую нроводимость, электрически соединена с верхней крышкой электролизера 8 внешним электродом 1, а групна выпрямительных элементов И с обращенной проводимостью электрически соединена с пустотелым цилиндром 4 внутренним электродом 2.
Устройство работает следующим образом.
Питание от электросети подается на первичную обмотку 13. Вторичное напряжение снимается с одновитковой обмотки, магнитно связанной с первичной обмоткой. Первичная обмотка имеет свое начало Н по внешней стороне концентрического разреза, а по его внутренней стороне - конец К обмотки. Электрическое подключение вентилей осуществляется в соответствии с фиг. 2, т. е. по мостовой схеме. При этом центральный электрод 2 является анодом, а внешний 1 - катодом, на которых соответственно выделяется кислород и водород. Получаемые газы, или при снятой диафрагме смесь газов, отводятся по каналам для дальнейшего использования.
Расчет увеличения производительностн предлагаемой конструкции электролизера определяем исходя из количества электричества (Ас), проходящего через ячейку на основании закона Фарадея.
А, К-1-Т,Л,А:-/-Г„
где Л1 и Лг - производительность электролизеров Прототипа и предлагаемой конструкции соответственно, /-ток электролиза;
, - коэффициент пропорциональности;
TI -время нротекания тока в однополунериодной схеме за час;
TZ - время нротекания тока в
двухполупериодной схеме за
час.
Таким образом А 1А. Использование предлагаемого изобретения позволяет путем лишь удвоения числа выпрямительиых элементов почти удвонть производительность электролизера при неизменной электрической мощности трансформатора и сохранении геометрических и весовых параметров электролизера.
Формула изобретения
Электролизер высокого давления для получения водорода и кислорода, включающий цилиндрический сосуд, являющийся внешним электродом, внутренний концентрически расположенный электрод, диафрагму, тороидальный трансформатор и выпрямительные элементы с прямой проводимостью, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности электролизера, вторичная обмотка трансформатора выполнена в внде полого тора с концентрическим разрезом по торцу, электролизер дополнительно снабжен выпрямительными элементами с обращенной проводимостью, при этом выпрямительные элементы с прямой и обращенной проводимостью размещены на торце но обе стороны
от разреза и соединены с внешним и внутренним электродами соответственно.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Якименко Л. М., Модилевская И. Л. и Ткачек 3. А. Электролиз воды. Москва,
«Химия, 1970, с. 119-121.
2.Авторское свидетельство СССР № 304785, кл. В 01К 1/00, 20.12.69 (прототип).
7011
CpiJl.f
-f
Z Л/2
t
фиг.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электролизер высокого давлениядля пОлучЕНия гРЕМучЕгО гАзА | 1979 |
|
SU800245A1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕР | 1990 |
|
RU2015395C1 |
Электролизер для получения гремучего газа | 1978 |
|
SU768856A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ | 2018 |
|
RU2660440C1 |
Высоковольтный импульсный трансформатор | 1981 |
|
SU989596A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО И ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ (ВАРИАНТЫ) | 2001 |
|
RU2207645C2 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА | 1993 |
|
RU2050610C1 |
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 2024 |
|
RU2823515C1 |
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ТОКА | 2015 |
|
RU2618168C2 |
Электролизер высокого давления для получения кислорода и водорода | 1973 |
|
SU487665A1 |
Авторы
Даты
1980-03-30—Публикация
1978-05-24—Подача