LT5895B - Vandenilio gavybos iš vandens būdas - Google Patents

Vandenilio gavybos iš vandens būdas Download PDF

Info

Publication number
LT5895B
LT5895B LT2011047A LT2011047A LT5895B LT 5895 B LT5895 B LT 5895B LT 2011047 A LT2011047 A LT 2011047A LT 2011047 A LT2011047 A LT 2011047A LT 5895 B LT5895 B LT 5895B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
water
nanoparticles
atoms
membrane
hydrogen
Prior art date
Application number
LT2011047A
Other languages
English (en)
Other versions
LT2011047A (lt
Inventor
Darius Milčius
Liudas Pranevičius
Original Assignee
Lietuvos Energetikos Institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lietuvos Energetikos Institutas, Vytauto Didžiojo universitetas filed Critical Lietuvos Energetikos Institutas
Priority to LT2011047A priority Critical patent/LT5895B/lt
Publication of LT2011047A publication Critical patent/LT2011047A/lt
Publication of LT5895B publication Critical patent/LT5895B/lt

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Išradimas skirtas vandenilio energetikos technologijoms ir konkrečiai vandenilio iš vandens gavybos būdui. Šio išradimo būdas skiriasi tuo, kad vandenilis gaunamas skylant vandens molekulėms į H ir O atomus energingų vandens nanolašų įterpimo į membranas būdu. Tai pasiekiama vandenį verčiant į vandens garus, o vandens garus - į vandens nanolašus, kurie toliau įelektrinami, greitinami elektriniame lauke ir įterpiami į paviršinius sluoksnius membranų, selektyviai praleidžiančių vandenilio atomus. Energingi vandens nanolašai, kurių kinetinė energija viršija bendrą ryšio energiją tarp atomų, sudarančių nanolašus, skyla į H ir O atomus membranos paviršiuje. H atomai, praėję pro membraną, formuoja H2 dujas.

Description

Išradimas skirtas vandenilio gavybai iš vandens būdui, konkrečiau - vandenilio išskyrimui iš vandens nanolašų (klasterių, sudarytų iš vandens molekulių), prieš tai atlikus jų jonizaciją greitinimą elektriniame lauke ir balistinį įterpimą į membranos paviršinį sluoksnį.
TECHNIKOS LYGIS
Procesai, susiję su vandenilio gavyba, saugojimu ir jo vidinės energijos panaudojimu elektros energijai gauti, yra intensyviai tiriami jau daugelį metą tačiau, nepaisant to, vandenilio energijos technologijos, skirtos elektrai gaminti, šiandien dar negali konkuruoti su pigiomis technologijomis, naudojančiomis angliavandenilinius junginius. Lentelėje 1 pateikiame palyginimą šiuo metu naudojamų ir tiriamų technologijų vandeniliui gauti pagal jų efektyvumą. Priminsime, kad technologijos efektyvumas skaičiuotas kaip santykis energijos, gaunamos iš pagaminto vandenilio, su energija, kuri sunaudojama jam gauti, išreikšta procentais.
lentelė. Skirtingų vandenilio gavybos technologijų efektyvumas
Gavybos technologija Energijos efektyvumas
Metano dujų reformingas, 83%
Metano dalinė oksidacija 70-80%
Autoterminis reformingas 71-74%
Anglies dujofikacija 63%
Tiesioginė biomasės dujofikacija 40-50%
Elektrolizė (naudojant atomines elektrines) 45-55%
Fotokatalytinis vandens skaldymas 10-14%
Daugelyje pasaulio laboratorijų plačiai tiriama žematemperatūrinė vandens elektrolizė, kurios metu vandenilio ir deguonies atomai susidaro disociacijos būdu vandens tirpale ir išsiskyrusios dujos surenkamos katodo ir anodo elektrodų srityse. Įskaičiuojant energiją reikalingą elektrolizei vykti, vandenilio išskyrimo iš vandens elektrolizės būdu efektyvumas svyruoja intervale 25-55 %.
Vandens molekules bandoma skaldyti į H ir O atomus kitais įvairiais būdais ir metodais. Paskaičiuota, kad energija, reikalinga vandens molekulei suskaldyti į 2H ir O atomus, yra lygi maždaug 10 eV. Ji gaunama, kaitinant vandenį, generuojant vandenyje intensyvias mechanines bangas bei deformacijas, apspinduliuojant vandenį radiobangomis, fotonais, elektronais ir kitomis dalelėmis. Pagrindiniai procesai, inicijuojantys vandens molekulių skaldymą yra šie:
- termolizė - tai vandens skaldymas naudojant aukštas temperatūras (3000 K ir daugiau), tame tarpe plazmoje temperatūrų intervale 10000-12000 K;
- termocheminiai procesai, tame tarpe fotocheminiai, fotoelektrocheminiai, fotokatalitiniai ir kiti, kurie papildomai naudoja įvairius cheminius reagentus, katalizatorius, elektromagnetines bangas ir elektroninius procesus elektrolite. Laboratorinėse sąlygose termocheminių procesų efektyvumas siekia 38-40 %.
- radiolizė - naudoja radijo bangas ir γ-spindulius inicijuoti procesų seką kurių rezultate vandenilis atskiriamas iš vandens;
- impulsinė fotolizė - {angį. flash photolysis), kurios metu trumpi šviesos impulsai inicijuoja chemines reakcijas, išskiriančias vandenilį;
- akustinė liuminescencija - {angį. sonoluminiscence), kuri atsiranda dėl akustinės kavitacijos, kai garso bangomis skystyje generuojami maži dujų burbuliukai, kurie staigaus išnykimo metu formuoja aukštas lokalines temperatūras ir spinduliavimą
Visų išvardintų metodų ir būdų esmė susiveda į paiešką naujų fizikinių-cheminių poveikių, kurie atskiria vandenilį iš vandens molekulės.
Literatūroje yra daug patentų ir tyrimo darbą kuriuose vandenilis yra išskiriamas iš vandens garą dažniausiai iš plazmos vandens garuose:
1. J.D. Holladay, J. Hu, D.L. King, Y. Wang, An overview of hydrogen production technologies, Catalysis Today, 139 tomas, leidinys 4, 2009-01-30, psl. 244-260;
2. An Introduction to Energy Sources: http://nccr.iitm.ac.in/ebook%20final.pdf (eknyga);
3. Isao Yamada, Noriaki Toyoda, Nano-scale surface modification using gas cluster ion beams - A development history and review of the Japanese nano-technology program, Surface and Coatings Technology, 201 tomas, leidiniai 19-20, 2007-08-05, psl. 85798587;
4. Krull W. A. Jacobson D. C, Sekar K. , Horsky T. N.,WO/2008/128039, Cluster ion implantation for defect engineering.
5. J. I. Amo W. K. Olander, R, Kaim, US2011065268, Boron Ion Implantation Using Altemative Fluorinated Boron Precursors, and Formation of Large Boron Hydrides for Implanation.
6. J. O. Borland, J. J. Hautala, W. J. Skinner, US7396745, Formation of ultra-shallow junctions by gas-cluster ion irradiation;
7. M. A. Rosen Advances in hydrogen production by thermochemical water decomposition: A review, Energy, 35 tomas, leidinys 2, 2010 vasaris, psl. 1068-10763;
Išvardintuose šaltiniuose paminėti vandenilio gavybos iš vandens būdai, kuomet plazmoje vandens molekulės sąveikauja su plazmos elektronais, kurie su tam tikra tikimybe nutraukia O-H ryšius. Tačiau lieka neišspręsta problema, kaip išskirti vandenilį iš plazmos.
IŠRADIMO ESMĖ
Šio išradimo tikslas - pasiūlyti vandenilio iš vandens gavybos būdą, kurio metu vandenilis išskiriamas iš vandens dėl balistinės sąveikos energingų vandens molekulių klasterių, sudarančių nanolašus, su membranos atomais. Energingi pagreitinti elektriniame lauke vandens nanolašai savo kinetinę energiją perduoda membranos atomams, inicijuoja jų deformaciją, kaskadinį maišymą ir kolektyvinius atomų svyravimus, kurie formuoja aukštatemperatūrinį lokalizuotą piką, į kurį įterptos vandens molekulės skyla į H ir O atomus.
Išradimo esmę sudaro procesų seka: iš vandens gaunami vandens garai, kurie staigiai atšaldomi ir susidaro vandens nanolašai (vandens molekulių klasteriai, kurių matmenys neviršija 5 nm), kurie įelektrinami ir greitinami elektriniame lauke iki įgauna kinetinę energiją, kuri kelis kartus viršija energiją, reikalingą tarpatominiams ryšiams H2O molekulėse, sudarančioms nanolašą, nutraukti. Balistinės sąveikos su membrana metu energingi nanolašai skila į H ir O atomus. Membranos medžiaga ir temperatūra parenkama taip, kad H atomai difuzijos būdu juda per membraną ir kitoje jos pusėje formuoja H2 molekules, kurios surenkamos specializuotame rezervuare.
BRĖŽINIŲ FIGŪRŲ APRAŠYMAS
Toliau išradimas bus aprašytas su nuoroda į jį paaiškinančius brėžinius, kuriuose:
Fig. 1 yra schema įrenginio, kuriame realizuojamas išradimas;
Fig. 2 yra schema fazinių virsmų ir procesų sekos, skirtos paaiškinanti vandenilio iš vandens gavybą;
Fig. 3 yra schema, paaiškinanti vandens nanolašų skilimą į H ir O atomus.
IŠRADIMO REALIZAVIMO APRAŠYMAS
Šiame išradime pateiktasis vandenilio gavybos iš vandens nanolašų būdas realizuojamas šiais etapais:
1. Vanduo 1 (fig. 1) uždarame termostate 2 kaitinimas kaitintuvu 3, kuriame sudaromas sotinančių vandens garų 4 slėgis, pavyzdžiui, 350 K vandens garų slėgis -40 kPa.
2. Indo su sotinančiais vandens garais sienelėje padaromos diafragmos (skylutės) 5, kurių skersmuo 20-50 pm ir kurių skaičius gali būti keičiamas nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių.
3. Pro skylutes vandens garai veržiasi į vakuuminę kamerą 6, kuri atsiurbiama iki slėgio 1-0.1 Pa vakuuminiais siurbliais 7. Vandens garai 4, patekę į vakuuminę kamerą 6 pro skylutes 5, plečiasi (adiabatinis procesas), praranda dalį vidinės energijos, atvėsta iki prasideda vandens molekulių homogeninė nukleacija apie kondensacijos centrus ir jų augimas. Taip susiformuoja nanolašai 8, turintys savo sudėtyje kelias dešimtis vandens molekulių, kurių matmenys sudaro 2-5 nm.
4. Tuo pat metu besiformuojantys vandens nanolašai 8 įelektrinami nepriklausomu jonizatoriumi 9 ir tampa įelektrintais vandens nanolašais 10. Nanolašų įelektrinimui atlikti gali būti panaudotas vienas iš plačiai naudojamų metodų: fotojonizacija, elektroninė jonizacija, jonizacija plazmoje ir kiti.
5. Įelektrinti nanolašai 10 formuojami elektriniame lauke 11, kuriame jie greitinami ir nukreipiami į membranos 12 paviršių. Dalelių, pasiekusių membranos paviršių, kinetinė energija yra proporcinga potencialų skirtumui tarp taško, kuriame dalelė įgavo krūvį, ir membranos 12 paviršiaus potencialo, kuris prijungiamas prie šaltinio 13 ir yra valdomas plačiame intervale nuo kelių iki kelių dešimčių kilovoltų.
6. Energingi elektriniame lauke pagreitinti nanolašai 10 pasiekia membranos 12 paviršinį sluoksnį, kur jie skyla į H ir O atomus.
7. Atskilę H atomai kaupiasi membranos atomų tarpmazgiuose ir pernešami per membraną. Kitoje membranos pusėje susidaro H2 molekulės 13, kurios surenkamos specializuotame rezervuare 14.
Fig. 2 pateikta fazinių virsmų ir procesų schema, paaiškinanti vandenilio iš vandens gavybą.
Virsmų seka: vanduo 1 (fig. 2) verčiamas į vandens garus 2, vandens garai - į vandens nanolašus 3, vandens nanolašai - į įelektrintus vandens lašus 4, įelektrinti vandens lašai - į energingus vandens lašus 5, energingi vandens lašai skyla į H bei O atomus 6 ir H atomai virsta į H2 molekules 7.
Procesų seka: vandens garinimas 8, vandens garų adiabatinis plėtimas ir vandens nanolašų kondensacija 9, nanolašų įelektrinimas 10, nanolašų greitinimas 11, nanolašų skilimas 12 ir H2 surinkimas 13.
Fig. 3 pateikta schema, paaiškinanti energingų vandens nanolašų skilimą į H ir O atomus. Krintantis energingas nanolašas 1 (fig. 3) sąveikauja su membrana 2, perduoda dalį savo kinetinės energijos membranos atomams, inicijuoja jų svyravimus ir lokalinę deformaciją, dėl ko membranoje formuojasi lokalinis aukštatemperatūrinis pikas, į kurį įterptos vandens molekulės disocijuoja į vandenilio 3 ir deguonies 4 atomus. Nanolašas pilnai skyla į jį sudarančius atomus, praėjus maždaug 20-30 fs.
Siūlomas vandenilio gavybos būdas suteikia naujas galimybes vandeniliui iš vandens gauti, nenaudojant brangių katalizatorių, ir garantuoja 100% ekologiškai švarią technologiją.
Procesas kontroliuojamas ir lengvai automatizuojamas.
Vartotojai turės naują vandenilio iš vandens gavybos technologiją, kuri leis spręsti aktualias vandenilio ekonomikos ir gamtos apsaugos problemas.

Claims (1)

  1. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS
    1. Vandenilio gavybos iš vandens būdas, apimantis vandens garinimą vandens molekulių klasterizaciją (nanolašų formavimą), jų įelektrinimą, greitinimą elektriniame lauke ir įterpimą į membranas, besiskiriantis tuo, kad
    a) uždarame termostate su 2-5 pm dydžio skylutėmis vienoje iš jo sienelių sudaro vandens sotinančių garų slėgį vandens temperatūros intervale 340-360 K,
    b) pro skylutes rezervuaro sienelėje vandens garus paduoda į vakuuminę kamerą kurioje vakuuminiais siurbliais palaiko stacionarų slėgį 1-0.1 Pa, kurioje vandens garai greitai atvėsinami (adiabatinis plėtimasis) ir suformuojami vandens nanolašai, kurių skersmuo neviršija 5 nm,
    c) vakuuminės kameros zonoje, kurioje formuojasi nanolašai, įelektrina nanolašus, panaudojant išorinius nepriklausomus jonizacijos šaltinius (Rentgeno spindulius, elektronus, plazmą ar kitus), dėl ko nanolašai tampa įelektrintomis nanodalelėmis,
    d) vakuuminės kameros zonoje, kurioje formuojami nanolašai ir vyksta jų įelektrinimas, sukuria elektrinį lauką suformavus 20-60kV potencialų skirtumą tarp sienelės, pro kurią garai patenka į vakuuminę kamerą ir membranos, naudojamos vandeniliui atskirti, paviršiaus,
    e) įelektrintus nanolašus elektriniame lauke greitina ir suteikia kinetinę energiją
    f) energingus nanolašus su energija, kurios pakanka suskaldyti nanolašus įjuos sudarančius H ir O atomus, sąveikoje su membranos atomais suskaldo į H ir O atomus,
    g) H atomus perneša per membraną kurie kitoje membranos pusėje sudaro H2 molekules.
LT2011047A 2011-05-18 2011-05-18 Vandenilio gavybos iš vandens būdas LT5895B (lt)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2011047A LT5895B (lt) 2011-05-18 2011-05-18 Vandenilio gavybos iš vandens būdas

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2011047A LT5895B (lt) 2011-05-18 2011-05-18 Vandenilio gavybos iš vandens būdas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2011047A LT2011047A (lt) 2012-11-26
LT5895B true LT5895B (lt) 2013-01-25

Family

ID=47190722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2011047A LT5895B (lt) 2011-05-18 2011-05-18 Vandenilio gavybos iš vandens būdas

Country Status (1)

Country Link
LT (1) LT5895B (lt)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7396745B2 (en) 2004-12-03 2008-07-08 Tel Epion Inc. Formation of ultra-shallow junctions by gas-cluster ion irradiation
WO2008128039A2 (en) 2007-04-11 2008-10-23 Semequip, Inc. Cluster ion implantation for defect engineering
US20110065268A1 (en) 2005-08-30 2011-03-17 Advanced Technology Materials, Inc. Boron ion implantation using alternative fluorinated boron precursors, and formation of large boron hydrides for implantation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7396745B2 (en) 2004-12-03 2008-07-08 Tel Epion Inc. Formation of ultra-shallow junctions by gas-cluster ion irradiation
US20110065268A1 (en) 2005-08-30 2011-03-17 Advanced Technology Materials, Inc. Boron ion implantation using alternative fluorinated boron precursors, and formation of large boron hydrides for implantation
WO2008128039A2 (en) 2007-04-11 2008-10-23 Semequip, Inc. Cluster ion implantation for defect engineering

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
I. YAMADA ET AL: "Nano-scale surface modification using gas cluster ion beams", A DEVELOPMENT HISTORY AND REVIEW OF JAPANESE NANO-TECHNOLOGY PROGRAM, pages 8579 - 8587
J.D. HOLLADAY ET AL: "An overview of hydrogen production technologies", CATALYSIS TODAY, pages 244 - 260
Retrieved from the Internet <URL:http://nccr.iitm.ac.in/ebook20final.pdf>

Also Published As

Publication number Publication date
LT2011047A (lt) 2012-11-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Islam et al. Sonochemical and sonoelectrochemical production of hydrogen
US8764953B2 (en) System and method for chemical potential energy production
RU2718872C2 (ru) Система обработки воды с использованием устройства для электролиза водного раствора щелочи и щелочного топливного элемента
US8444846B2 (en) Method and system for producing hydrogen using sodium ion separation membranes
CN102264948A (zh) 一氧化碳的电化学生产方法和设备及其应用
CN104362355A (zh) 一种甲醇水制氢机及其制氢方法
CN104362359A (zh) 一种基于甲醇水制氢***的发电机及其发电方法
CN113795611A (zh) 在电解池中碳酸盐转化为合成气或c2+产物
CN112566867A (zh) 可承受高电流的制备氨的方法
JP2019108238A (ja) 水素製造装置、燃料製造システム、水素製造方法、および燃料製造方法
US20190323132A1 (en) Method for generating clean water, hydrogen, and oxygen from contaminated effluent
US20090038954A1 (en) Electrochemical process and production of novel complex hydrides
KR20170026967A (ko) 이산화탄소 활용률을 향상시킨 ccu 시스템
US10883182B2 (en) Microfluidic electrolyzer for continuous production and separation of hydrogen/oxygen
Strek et al. Laser induced hydrogen emission from ethanol with dispersed graphene particles
TANGE et al. Effect of pretreatment by sulfuric acid on cellulose decomposition using the in-liquid plasma method
LT5895B (lt) Vandenilio gavybos iš vandens būdas
EP2812464B1 (en) Method and apparatus for producing gas
CN104018176A (zh) 电场诱导使水解离成氢自由基的方法
JPWO2004031450A1 (ja) 水素活性化装置
CN204189882U (zh) 一种基于甲醇水制氢***的发电机
KR102385107B1 (ko) 플라즈마 방전을 이용한 수소생산장치
JP5848533B2 (ja) 水素製造方法
JP2016175820A (ja) アンモニアの製造方法及び化合物製造装置
JP2016191141A (ja) 二酸化炭素の還元固定装置、および還元固定方法

Legal Events

Date Code Title Description
FG9A Patent granted

Effective date: 20130125

MM9A Lapsed patents

Effective date: 20130518