[发明专利]一种节能水电解制氢电解槽有效

专利信息
申请号: 201510348075.3 申请日: 2015-06-23
公开(公告)号: CN104911628B 公开(公告)日: 2017-07-28
发明(设计)人: 何兴用;王彦东;杨炎 申请(专利权)人: 陕西华秦新能源科技有限责任公司
主分类号: C25B9/06 分类号: C25B9/06;C25B11/03
代理公司: 西安吉盛专利代理有限责任公司61108 代理人: 张培勋
地址: 710119 陕西*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 节能 水电 解制氢 电解槽
【说明书】:

技术领域

发明的结构涉及水电解制氢设备,特别涉及一种节能水电解制氢电解槽,具有高效、节能特点。

背景技术

水电解制氢是一种传统的制氢方法,水电解制氢设备的核心部分是电解槽,当今世界水电解制氢技术应用与发展,所面临的广泛挑战是降低能耗和制氢成本,提高使用寿命和安全性。通过长期研究和生产实践,已经形成共识:改进电解槽电极结构和电极材料是提高电解效率的重要有效途径。由于电解过程中,在电极表面存在着气态、液态、电子与离子三相间迁移、互动的电化学反应,需要有足够大的相互接触反应的面积,同时也要求电极结构不使电解过程中气体脱附、上升和电解液循环流动受阻,才能保证点解反应过程顺利进行。本发明就是依据这样的需求提出来的。

现有技术的极板结构普遍采用在一块乳突型的主极板两侧附加一层镍丝网的附极板,构成水电解制氢极板组件;另一种电极结构为一块平面型主极板其两侧附加两块不锈钢丝支撑网,再在两侧外各叠加一块镍丝网作为附极板。增加附极板的目的都是增大极板的表面积来提高点解效率,但这两种方法都存在以下不足:

(1)乳突型主极板通过乳突状型面的凹凸表面增加极板表面积,并以此来支撑附极板,但是这种结构其表面积的增加收到乳突数量的限制,乳突设置的数量过多、密度大,不但制作十分困难,并且会引起气体上浮和电解液循环流动的困难,影响电解效果。

(2)乳突型极板成型需要比较复杂的成型模具,制造困难,成本比较昂贵,如需改型或改变极板规格,更新成本高,浪费大。

(3)乳突型极板结构决定了其附加的网状附极板层数不能多,一般采用单层,否则难以支撑和获得与主极板同电位效果。因此,其附极板结构增加的表面积仍然有限。

(4)采用平面主极板加不锈钢支撑网和镍丝网组成的压叠式结构极板,由于不锈钢支撑网和镍丝网单层叠压,必然导致增加的极板面积有限,如果多层随机叠压,也必然存在金属丝网间的间隙度不均匀,在密压处密度大、间隙小,引起气体或电解液流动受阻,同时易在点解过程中产生的阳极流堵塞,造成安全事故。

发明内容

本发明的目的是:针对现有水电解制氢电解槽技术的不足和极板结构存在的缺陷,提供一种新型电极板结构的水电解制氢电解槽技术,通过改进电极板结构,较大幅度的提高电极表面积和电解效率,降低能耗和极板制造成本。

本发明的技术方案是:一种节能水电解制氢电解槽,包括分别位于两端相对而设的圆形的正极端板和负极端板,正极端板和负极端板之间间隔交错排布有圆形的组合密封垫和极板框组件,并保持平行,螺杆穿过正极端板和负极端板将组合密封垫和极板框组件紧固,所述的极板框组件由环状的极板框和位于其环内的极板组件焊接而成,极板组件由一块扁平圆柱体形状的主极板和安装在主极板的柱体两端面的附极板组成。

所述的附极板是由0.2~1mm粗的纯镍丝或镀镍金属丝编织成厚度为8~12mm多孔型、多层组合的网格板结构。

所述的网格板结构的附极板在竖直方向为多个六边形或四边形径向通道,在水平方向为多个矩形横向通道。

主极板由厚度为1~3mm镀镍碳钢板制成,在主极板上安装有多个不锈钢焊接螺柱,多个焊接螺柱沿轴向贯穿主极板,其中一个焊接螺柱位于主极板中心位置,其余焊接螺柱围绕中心的焊接螺柱周向均布;

附极板上与设在主极板上的焊接螺柱的相对应位置开设有相同数量螺栓安装孔,通过焊接螺柱和其相配套的不锈钢螺母、不锈钢垫片将附极板紧固在主极板的两侧。

所述的组合密封垫由环状的橡胶密封垫和位于其环内的圆形的隔膜石棉布组合而成,隔膜石棉布的边缘与橡胶密封垫的内环边缘通过硫化热压组合而成。

所述的螺杆的两端设有拧紧部件,该拧紧部件由内向外依次包括绝缘套、平垫圈、碟簧和螺母,绝缘套紧贴在正极端板或负极端板外圆面,正极端板和负极端板之间螺杆部分由绝缘导管套住。

本发明的有益效果:

(1)采用由镍丝网编织的多孔型、多层组合的网格板制作的附极板,该极板有效表面积大,是现有技术的乳突型主极板+单层镍网的电极结构有效点解面的3~5倍,在相同规格电解槽条件下,单台电解槽的工作电流和产气量可提高2~4倍,其平均每立方米制氢量电耗下降0.1~0.5kw.h左右电量。

(2)由于新型附极板结构设置的多层、多孔式的径向通道和横向通道,且网格板具有一定的厚度和刚性,则能保证在极板受压的状态下,使气体、液体流动顺畅,使点解过程安全、持久运行。

(3)电解槽主极板采用平板结构,简单易制,无需复杂模具,比现有的乳突型极板制作成本极大的降低。

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