WO2012158062A1 - Method for carrying out electrolysis and device for carrying out said method - Google Patents

Method for carrying out electrolysis and device for carrying out said method Download PDF

Info

Publication number
WO2012158062A1
WO2012158062A1 PCT/RU2011/000983 RU2011000983W WO2012158062A1 WO 2012158062 A1 WO2012158062 A1 WO 2012158062A1 RU 2011000983 W RU2011000983 W RU 2011000983W WO 2012158062 A1 WO2012158062 A1 WO 2012158062A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrodes
groups
power source
electrolysis
oppositely charged
Prior art date
Application number
PCT/RU2011/000983
Other languages
French (fr)
Russian (ru)
Inventor
Герман Евсеевич ИТКИН
Original Assignee
Itkin German Evseevich
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 Itkin German Evseevich filed Critical Itkin German Evseevich
Publication of WO2012158062A1 publication Critical patent/WO2012158062A1/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B9/00Cells or assemblies of cells; Constructional parts of cells; Assemblies of constructional parts, e.g. electrode-diaphragm assemblies; Process-related cell features
    • C25B9/70Assemblies comprising two or more cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Definitions

  • the invention relates to electrochemistry, and in particular to methods and devices for conducting electrolysis.
  • electrolysis is carried out using several groups of oppositely charged electrodes.
  • Each group of electrodes is connected to a power source, while in the process of electrolysis, groups of electrodes are included in a series electric circuit.
  • a device for implementing this method includes flowing electrolysers connected to each other, each of which contains one of the groups of electrodes.
  • the electrodes of all groups are connected to a power source and are included in a serial electric circuit.
  • electrolysis is carried out using two groups of oppositely charged electrodes.
  • Each group of electrodes connected to a power source.
  • the first group of electrodes is connected to the power source first, and some time after the start of electrolysis, the second group of electrodes is connected to the power source, so that the electrolysis process is carried out using two groups of electrodes connected in series.
  • a device for implementing this method includes an electrolyzer in which two groups of electrodes are placed, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes.
  • the device also contains a power source electrically connected to each of the groups of electrodes, as well as switching means for connecting first one and then both groups of electrodes to the power source.
  • the considered method and device can increase the energy efficiency by reducing heat loss.
  • the basis of the proposed method and device is the task of reducing energy consumption.
  • the essence of the invention lies in the fact that in the method of conducting electrolysis using at least two groups of electrodes electrically connected to a power source, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes, while the process of electrolysis carry out switching of the electrical circuit, providing the connection of groups of electrodes to the power source, according to the invention carry out switching, providing alternate connection to the source power supply and disconnecting from it part of the electrode groups.
  • the essence of the invention lies in the fact that in the device for conducting electrolysis, including at least one electrolyzer, at least two groups of electrodes, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes, a power source electrically connected to each of the groups of electrodes, as well as switching means for connecting groups of electrodes to a power source, according to the invention, the switching means is configured to alternately connect to the power source and disconnect part of the groups of electrodes from it.
  • the alternate connection to the power source and disconnecting the electrodes from it does not lead to the cessation of electrochemical reactions in the interelectrode space. This allows the electrolysis process to be carried out at lower supply voltages and with lower energy consumption, since during the electrolysis one or another part of the electrode groups is disconnected from the power source.
  • the yield of the target product of the electrolysis process does not decrease with respect to the output achieved when the electrolysis process is carried out with all electrode groups connected to the power source continuously .
  • the frequency of connecting to the power source and disconnecting from it part of the groups of electrodes depends on the inertia of a particular electrochemical process.
  • a feature of the claimed device is that it contains a switching tool made to provide alternate connection to the power source and disconnect from it part of the groups electrodes. This allows you to implement the above method of alternately connecting to a power source and disconnecting some of the groups of electrodes from it.
  • FIG. 1 shows the dependence of the concentration of chlorine in a solution of sodium hypochlorite on the amount of energy spent on electrolysis for the proposed method — curve 1, as well as for the method selected for comparison — curve 2; figure 2 presents the functional diagram of the inventive device.
  • An electrolysis process is carried out using at least two groups of electrodes electrically connected to a power source.
  • groups of electrodes can be placed in one electrolyzer or in different electrolyzers.
  • Each group of electrodes contains one or more pairs of oppositely charged electrodes.
  • the first group (or the first part of the groups) of electrodes is connected to the power source, and the second group (or the second part of the groups of electrodes) is disconnected from the power source at this time.
  • the second group (or the second part of the groups) of electrodes is connected to the power source, and the first group (or the first part of the groups) is disconnected from the power source.
  • Electrodes Used the first, second and third groups of electrodes placed in a cell type electrolyzer. Each group contained three anodes and two cathodes, which formed 4 pairs of oppositely charged electrodes. As a power source for the electrodes, a direct current source was used, providing a current strength of up to 5 A.
  • the first, then second, or third group of electrodes were alternately connected to the power source with a frequency of 0, 1 sec.
  • the process was conducted at a voltage of 10-12 V and a current strength of 5 A.
  • electrolysis was carried out as described above, but with a constant connection of the first, second and third groups of electrodes to a power source.
  • the electrolysis process was carried out at a voltage of 22-25V and amperage
  • the device contains several, in particular, the first 1, second 2 and third 3 groups of electrodes, each of which includes at least one, in particular, four pairs of oppositely charged electrodes 4 (in the drawing, two electrodes are indicated in the first group).
  • the first 1, second 2 and third 3 groups of electrodes 4 are placed in the electrolyzer 5.
  • the device also comprises a power source 6 and a switching means 7, with the help of which the first 1, second 2 and third 3 groups of electrodes 4 are connected to the power source 6 and disconnected from it.
  • an switching means 7 in particular, electronic a key with a frequency adjuster for its switching, which determines the frequency of connecting groups 1, 2 and 3 of the electrodes 4 to the power supply 6 and disconnecting them from it.
  • the device operates as follows.
  • the inventive method and device can be widely used for conducting electrolysis processes in an industrial environment, where it is relevant to reduce energy consumption.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

The method is carried out using at least two groups of electrodes which are electrically connected to a power source and each of which comprises at least one pair of oppositely charged electrodes, wherein, during the electrolysis process, the electric circuit is commutated, which ensures that some of the groups of electrodes are alternately connected to the power source and are disconnected therefrom. The device for carrying out electrolysis comprises at least one electrolyzer 5, at least two 1st and 2nd groups of electrodes 4, each of which comprises at least one pair of oppositely charged electrodes 4, a power source 6 which is electrically connected to each of the 1st and 2nd groups of electrodes, and also a commutator 7 which ensures that some of the 1st and 2nd groups of electrodes 4 can be alternately connected to a power source 6 and can be disconnected therefrom.

Description

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО  METHOD FOR ELECTROLYSIS AND DEVICE FOR ITS
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  IMPLEMENTATION
Область техники  Technical field
Изобретение относится к электрохимии, а именно к способам и устройствам для проведения электролиза.  The invention relates to electrochemistry, and in particular to methods and devices for conducting electrolysis.
Предшествующий уровень техники  State of the art
При проведении электролизных процессов в промышленных условиях с целью получения большого количества целевых продуктов используют несколько подключенных к источнику питания групп разноименно заряженных электродов, соединенных в последовательную электрическую цепь, размещенных в одном или в нескольких соединённых друг с другом электролизерах.  When carrying out electrolysis processes in an industrial environment in order to obtain a large number of target products, several groups of oppositely charged electrodes connected to a power source are used, connected to a serial electric circuit, placed in one or several electrolyzers connected to each other.
Так, известен способ проведения электролиза с целью получения гипохлорита натрия и устройство для его осуществления, описанные в [RU 2349682].  So, there is a known method of electrolysis in order to obtain sodium hypochlorite and a device for its implementation, described in [RU 2349682].
В рассматриваемом способе электролиз проводят с использованием нескольких групп разноименно заряженных электродов. Каждая группа электродов соединена с источником питания, при этом в процессе электролиза группы электродов включают в последовательную электрическую цепь.  In this method, electrolysis is carried out using several groups of oppositely charged electrodes. Each group of electrodes is connected to a power source, while in the process of electrolysis, groups of electrodes are included in a series electric circuit.
Устройство для реализации данного способа включает соединенные друг с другом проточные электролизеры, в каждом из которых размещена одна из групп электродов. При этом электроды всех групп соединены с источником питания и включены в последовательную электрическую цепь.  A device for implementing this method includes flowing electrolysers connected to each other, each of which contains one of the groups of electrodes. In this case, the electrodes of all groups are connected to a power source and are included in a serial electric circuit.
Поскольку для реализации рассматриваемого способа с применением рассматриваемого устройства используются несколько групп электродов, увеличиваются затраты электроэнергии. При этом требуется высоковольтный источник питания, так как группы электродов включены в последовательную электрическую цепь.  Since several groups of electrodes are used to implement the method under consideration using the device in question, the cost of electricity increases. This requires a high-voltage power supply, since the groups of electrodes are included in a series electrical circuit.
Известны способ проведения электролиза и устройство для его осуществления [RU2133785], выбранные в качестве ближайших аналогов заявляемых способа и устройства.  A known method of conducting electrolysis and a device for its implementation [RU2133785], selected as the closest analogues of the claimed method and device.
В рассматриваемом способе электролиз проводят с использованием двух групп разноименно заряженных электродов. Каждая группа электродов соединена с источником питания. В процессе электролиза осуществляют подключение к источнику питания сначала первой группы электродов, а через некоторое время после начала электролиза подключают к источнику питания вторую группу электродов, так что процесс электролиза ведут с использованием одновременно двух последовательно включенных групп электродов. In this method, electrolysis is carried out using two groups of oppositely charged electrodes. Each group of electrodes connected to a power source. During the electrolysis, the first group of electrodes is connected to the power source first, and some time after the start of electrolysis, the second group of electrodes is connected to the power source, so that the electrolysis process is carried out using two groups of electrodes connected in series.
Устройство для реализации данного способа включает электролизер, в котором размещены две группы электродов, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одну пару разноименно заряженных электродов. Устройство также содержит источник питания, электрически соединенный с каждой из групп электродов, а также средство коммутации, обеспечивающее подключение сначала одной, а затем обеих групп электродов к источнику питания.  A device for implementing this method includes an electrolyzer in which two groups of electrodes are placed, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes. The device also contains a power source electrically connected to each of the groups of electrodes, as well as switching means for connecting first one and then both groups of electrodes to the power source.
Рассматриваемые способ и устройство позволяют увеличить коэффициент полезного использования энергии за счет снижения тепловых потерь.  The considered method and device can increase the energy efficiency by reducing heat loss.
Однако в ходе электролиза по рассматриваемому способу количество групп электродов, одновременно подключенных к источнику питания, возрастает, что приводит к увеличению энергопотребления.  However, during the electrolysis of the considered method, the number of groups of electrodes simultaneously connected to the power source increases, which leads to an increase in energy consumption.
Раскрытие изобретения  Disclosure of invention
В основу заявляемых способа и устройства положена задача снижения энергопотребления .  The basis of the proposed method and device is the task of reducing energy consumption.
В отношении заявляемого способа сущность изобретения заключается в том, что в способе проведения электролиза с использованием, по меньшей мере, двух групп электродов, электрически соединенных с источником питания, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одну пару разноименно заряженных электродов, при этом в процессе электролиза осуществляют коммутацию электрической цепи, обеспечивающую подключение групп электродов к источнику питания, согласно изобретению осуществляют коммутацию, обеспечивающую поочередное подключение к источнику питания и отключение от него части групп электродов.  In relation to the proposed method, the essence of the invention lies in the fact that in the method of conducting electrolysis using at least two groups of electrodes electrically connected to a power source, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes, while the process of electrolysis carry out switching of the electrical circuit, providing the connection of groups of electrodes to the power source, according to the invention carry out switching, providing alternate connection to the source power supply and disconnecting from it part of the electrode groups.
В отношении заявляемого устройства сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для проведения электролиза, включающем, по меньшей мере, один электролизер, по меньшей мере, две группы электродов, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одну пару разноименно заряженных электродов, источник питания, электрически соединенный с каждой из групп электродов, а также средство коммутации, обеспечивающее подключение групп электродов к источнику питания, согласно изобретению средство коммутации выполнено с обеспечением поочередного подключения к источнику питания и отключения от него части групп электродов. With respect to the claimed device, the essence of the invention lies in the fact that in the device for conducting electrolysis, including at least one electrolyzer, at least two groups of electrodes, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes, a power source electrically connected to each of the groups of electrodes, as well as switching means for connecting groups of electrodes to a power source, according to the invention, the switching means is configured to alternately connect to the power source and disconnect part of the groups of electrodes from it.
Принципиально важным для заявляемых способов и устройства является то что, в ходе электролиза одна часть групп электродов подключена к источнику питания, а другая часть групп электродов в это время отключена от источника питания, при этом указанные подключение и отключение части групп электродов происходит поочередно.  It is fundamentally important for the claimed methods and devices that, during electrolysis, one part of the electrode groups is connected to the power source, and the other part of the electrode groups is disconnected from the power source at the same time, while the indicated connection and disconnection of part of the electrode groups occurs alternately.
Поскольку электрохимические процессы, протекающие в межэлектродном пространстве, достаточно инерционны, поочередное подключение к источнику питания и отключение от него электродов не приводит к прекращению электрохимических реакций в межэлектродном пространстве. Это позволяет провести процесс электролиза при меньших питающих напряжениях и с меньшими энергозатратами, поскольку в ходе электролиза та или иная часть групп электродов отключена от источника питания.  Since the electrochemical processes occurring in the interelectrode space are rather inert, the alternate connection to the power source and disconnecting the electrodes from it does not lead to the cessation of electrochemical reactions in the interelectrode space. This allows the electrolysis process to be carried out at lower supply voltages and with lower energy consumption, since during the electrolysis one or another part of the electrode groups is disconnected from the power source.
Как показали экспериментальные исследования, при использовании описанного выше приема поочередного подключения к источнику питания и отключения от него части групп электродов не происходит снижения выхода целевого продукта электролизного процесса по отношению к выходу, достигаемому в случае проведения электролизного процесса при постоянном подключении к источнику питания всех групп электродов.  As shown by experimental studies, when using the above-described method of alternately connecting to the power source and disconnecting part of the groups of electrodes from it, the yield of the target product of the electrolysis process does not decrease with respect to the output achieved when the electrolysis process is carried out with all electrode groups connected to the power source continuously .
Периодичность подключения к источнику питания и отключения от него части групп электродов зависит от инерционности конкретного электрохимического процесса.  The frequency of connecting to the power source and disconnecting from it part of the groups of electrodes depends on the inertia of a particular electrochemical process.
Особенностью заявляемого устройства является то, что оно содержит средство коммутации, выполненное с обеспечением поочередного подключения к источнику питания и отключения от него части групп электродов. Это позволять реализовать описанный выше прием поочередного подключения к источнику питания и отключения от него части групп электродов. A feature of the claimed device is that it contains a switching tool made to provide alternate connection to the power source and disconnect from it part of the groups electrodes. This allows you to implement the above method of alternately connecting to a power source and disconnecting some of the groups of electrodes from it.
Перечень используемых чертежей  List of used drawings
На фиг. 1 представлены зависимости концентрации хлора в растворе гипохлорита натрия от количества затраченной на проведение электролиза энергии для заявляемого способа - кривая 1 , а также для способа, выбранного для сравнения - кривая 2; на фиг.2 представлена функциональная схема заявляемого устройства.  In FIG. 1 shows the dependence of the concentration of chlorine in a solution of sodium hypochlorite on the amount of energy spent on electrolysis for the proposed method — curve 1, as well as for the method selected for comparison — curve 2; figure 2 presents the functional diagram of the inventive device.
Лучший вариант осуществления заявляемых способа и устройства. Способ осуществляют следующим образом.  The best option for implementing the inventive method and device. The method is as follows.
Проводят процесс электролиза с использованием, по меньшей мере, двух групп электродов, электрически соединенных с источником питания. При этом группы электродов могут быть размещены в одном электролизере или в разных электролизерах. Каждая группа электродов содержит одну или более пар разноименно заряженных электродов. В ходе электролиза подключают к источнику питания первую группу (или первую часть групп) электродов, а вторую группу (или вторую часть групп электродов) на это время отключают от источника питания. Затем наоборот подключают к источнику питания вторую группу (или вторую часть групп) электродов, а первую группу (или первую часть групп) отключают от источника питания.  An electrolysis process is carried out using at least two groups of electrodes electrically connected to a power source. In this case, groups of electrodes can be placed in one electrolyzer or in different electrolyzers. Each group of electrodes contains one or more pairs of oppositely charged electrodes. During electrolysis, the first group (or the first part of the groups) of electrodes is connected to the power source, and the second group (or the second part of the groups of electrodes) is disconnected from the power source at this time. Then, on the contrary, the second group (or the second part of the groups) of electrodes is connected to the power source, and the first group (or the first part of the groups) is disconnected from the power source.
Как показала практика, для большинства электролизных процессов достаточным является, чтобы поочередное подключение к источнику питания и отключение от него какой- либо группы (части групп электродов) осуществлялось с периодичностью от 0,05 до 1 ,0 сек.  As practice has shown, for most electrolysis processes it is sufficient that the alternate connection to the power source and disconnection from it of any group (part of the electrode groups) is carried out with a frequency of from 0.05 to 1.0 sec.
Пример осуществления способа.  An example implementation of the method.
Осуществляли электролиз водного раствора хлорида натрия с концентрацией 100г/л с целью получения гипохлорита натрия. Объем исходного солевого раствора составлял 1,5л.  Carried out the electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride with a concentration of 100 g / l in order to obtain sodium hypochlorite. The volume of the initial saline solution was 1.5 l.
Использовали первую, вторую и третью группы электродов, размещенных в электролизере ящичного типа. Каждая группа содержала три анода и два катода, которые образовывали 4 пары разноименно заряженных электродов. В качестве источника питания электродов использовали источник постоянного тока, обеспечивающий силу тока до 5 А. Used the first, second and third groups of electrodes placed in a cell type electrolyzer. Each group contained three anodes and two cathodes, which formed 4 pairs of oppositely charged electrodes. As a power source for the electrodes, a direct current source was used, providing a current strength of up to 5 A.
В ходе электролиза к источнику питания поочередно подключали то первую, то вторую, то третью группу электродов с периодичностью 0, 1 сек.  During electrolysis, the first, then second, or third group of electrodes were alternately connected to the power source with a frequency of 0, 1 sec.
Процесс вели при напряжении 10- 12В и силе тока 5 А.  The process was conducted at a voltage of 10-12 V and a current strength of 5 A.
В ходе электролиза через некоторые промежутки времени определяли количество затраченной на электролиз энергии и концентрацию хлора в растворе гипохлорита в контролируемые моменты времени.  In the course of electrolysis, at some time intervals, the amount of energy expended on electrolysis and the concentration of chlorine in the hypochlorite solution at controlled time points were determined.
Полученные результаты представлены на фиг.1, где по оси А отложена концентрация хлора в растворе гипохлорита натрия, г/л, а по оси В - количество затраченной на проведение электролиза электроэнергии, Вт-мин (см. кривую 1).  The results obtained are presented in figure 1, where the axis A shows the concentration of chlorine in the sodium hypochlorite solution, g / l, and the axis B shows the amount of energy spent on electrolysis, W-min (see curve 1).
Для сравнения осуществляли электролиз, как описано выше, но при постоянном подключении первой, второй и третьей группы электродов к источнику питания.  For comparison, electrolysis was carried out as described above, but with a constant connection of the first, second and third groups of electrodes to a power source.
Процесс электролиза осуществляли при напряжении 22-25В и силе тока The electrolysis process was carried out at a voltage of 22-25V and amperage
5А. 5A.
В ходе электролиза через некоторые промежутки времени определяли количество затраченной на электролиз энергии и концентрацию хлора в растворе гипохлорита натрия в контролируемые моменты времени. Полученные результаты представлены на фиг. 1 (см. кривую 2).  During the electrolysis, at some time intervals, the amount of energy expended on the electrolysis and the concentration of chlorine in the sodium hypochlorite solution at controlled time points were determined. The results are presented in FIG. 1 (see curve 2).
Как показали результаты сравнения, для получения одной и той же концентрации хлора в растворе гипохлорита натрия требуется гораздо меньшие затраты электроэнергии. Так, например, для достижения концентрации хлора в растворе гипохлорита натрия 2,0 г/л (см. фиг.1, кривые 1 и 2) при проведении электролиза по заявляемому способу затрачивается количество энергии примерно в 1,7 меньше, чем при проведении электролиза по способу, выбранному для сравнения.  As the results of comparison showed, to obtain the same concentration of chlorine in a solution of sodium hypochlorite requires much lower energy costs. So, for example, to achieve a concentration of chlorine in a solution of sodium hypochlorite of 2.0 g / l (see figure 1, curves 1 and 2) when carrying out electrolysis according to the claimed method, the amount of energy spent is approximately 1.7 less than when carrying out electrolysis by the method selected for comparison.
Устройство содержит несколько, в частности, первую 1, вторую 2 и третью 3 группы электродов, каждая из которых включает, по меньшей мере, одну, в частности, четыре пары разноименно заряженных электродов 4 (на чертеже позицией обозначены два электрода в первой группе). Первая 1, вторая 2 и третья 3 группы электродов 4 размещены в электролизере 5. Устройство также содержит источник 6 питания и средство 7 коммутации, с помощью которого осуществляется поочередное подключение к источнику 6 питания и отключение от него первой 1, второй 2 и третьей 3 группы электродов 4. В качестве средства 7 коммутации может быть, в частности, использован электронный ключ с задатчиком частоты его переключения, определяющей периодичность подключения групп 1, 2 и 3 электродов 4 к источнику 6 питания и их отключения от него. The device contains several, in particular, the first 1, second 2 and third 3 groups of electrodes, each of which includes at least one, in particular, four pairs of oppositely charged electrodes 4 (in the drawing, two electrodes are indicated in the first group). The first 1, second 2 and third 3 groups of electrodes 4 are placed in the electrolyzer 5. The device also comprises a power source 6 and a switching means 7, with the help of which the first 1, second 2 and third 3 groups of electrodes 4 are connected to the power source 6 and disconnected from it. As an switching means 7, in particular, electronic a key with a frequency adjuster for its switching, which determines the frequency of connecting groups 1, 2 and 3 of the electrodes 4 to the power supply 6 and disconnecting them from it.
Устройство работает следующим образом.  The device operates as follows.
Загружают в электролизер 5 исходный электролит. Осуществляют электролиз при поочередном подключении к источнику 6 питания и отключения от него первой 1, 2 и 3 группы электродов 4 с помощью средства 7 коммутации. Так, в частности, подключают первую 1 группу электродов 4 к источнику 6 питания, при этом отключают от него вторую 2 и третью 3 группы электродов 4. Затем отключают первую 1 группу электродов 4 от источника 6 питания и подключают к нему вторую 2 группу электродов 4. Далее отключают от источника 6 питания вторую 2 группу электродов 4 и подключают к нему третью группу 3 электродов 4. Описанный процесс повторяют с заданной периодичностью.  Download the electrolyzer 5 source electrolyte. Carry out electrolysis by alternately connecting to the power source 6 and disconnecting from it the first 1, 2 and 3 groups of electrodes 4 using means 7 switching. So, in particular, connect the first 1 group of electrodes 4 to the power supply 6, while disconnecting the second 2 and third 3 groups of electrodes 4. Then disconnect the first 1 group of electrodes 4 from the power supply 6 and connect the second 2 group of electrodes 4 to it Next, the second 2 group of electrodes 4 is disconnected from the power supply 6 and the third group 3 of electrodes 4 is connected to it. The described process is repeated with a given frequency.
Промышленная применимость  Industrial applicability
Заявляемые способ и устройство могут быть широко использованы для проведения электролизных процессов в промышленных условиях, где актуальным является снижение энергопотребления.  The inventive method and device can be widely used for conducting electrolysis processes in an industrial environment, where it is relevant to reduce energy consumption.

Claims

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ CLAIM
1.Способ проведения электролиза с использованием, по меньшей мере, двух групп электродов, электрически соединенных с источником питания, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одну пару разноименно заряженных электродов, при этом в процессе электролиза осуществляют коммутацию электрической цепи, обеспечивающую подключение групп электродов к источнику питания, отличающийся тем, что осуществляют коммутацию, обеспечивающую поочередное подключение к источнику питания и отключение от него части групп электродов.  1. A method of conducting electrolysis using at least two groups of electrodes electrically connected to a power source, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes, while in the process of electrolysis, an electrical circuit is switched, connecting the groups electrodes to the power source, characterized in that they carry out switching, providing alternate connection to the power source and disconnecting from it part of the groups of electrodes.
2. Устройство для проведения электролиза, включающее, по меньшей мере, один электролизер 5, по меньшей мере, две 1 и 2 группы электродов 4, каждая из которых содержит, по меньшей мере, одну пару разноименно заряженных электродов 4, источник 6 питания, электрически соединенный с каждой из 1 и 2 групп электродов 4, а также средство 7 коммутации, обеспечивающее подключение 1 и 2 групп электродов 4 к источнику 6 питания, отличающееся тем, что средство 7 коммутации выполнено с обеспечением поочередного подключения к источнику 6 питания и отключения от него части 1 и 2 групп электродов 4.  2. A device for conducting electrolysis, comprising at least one electrolyzer 5, at least two 1 and 2 groups of electrodes 4, each of which contains at least one pair of oppositely charged electrodes 4, a power supply 6, electrically connected to each of 1 and 2 groups of electrodes 4, as well as switching means 7, providing connection of 1 and 2 groups of electrodes 4 to a power source 6, characterized in that the switching means 7 is configured to provide alternate connection to and disconnection from a power source 6Asti 1 and 2 groups of electrodes 4.
PCT/RU2011/000983 2011-05-13 2011-12-07 Method for carrying out electrolysis and device for carrying out said method WO2012158062A1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120317 2011-05-13
RU2011120317/07A RU2475569C2 (en) 2011-05-13 2011-05-13 Method of conducting electrolysis and apparatus for realising said method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012158062A1 true WO2012158062A1 (en) 2012-11-22

Family

ID=47177172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2011/000983 WO2012158062A1 (en) 2011-05-13 2011-12-07 Method for carrying out electrolysis and device for carrying out said method

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2475569C2 (en)
WO (1) WO2012158062A1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2112819C1 (en) * 1992-01-27 1998-06-10 Виктор Николаевич Голубь Water-electrolytic gas-welding device
RU2133785C1 (en) * 1997-05-27 1999-07-27 Давыдова Татьяна Ивановна Method of producing oxygen and hydrogen and device for its embodiment
DE102006058966A1 (en) * 2006-12-14 2008-07-03 Wilhelm Eisenhuth Gmbh Kg Detecting potential differences in e.g. fuel cell stacks, batteries or series electrolysis circuits, employs automatically-controlled measurement position selection switch
BG66016B1 (en) * 2007-10-02 2010-10-29 Техноваксистем - Оод Method and device for production of hydrogen and oxygen

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2743369Y (en) * 2004-04-23 2005-11-30 宁夏氧神工贸有限公司 Electrochemical oxygen generating machine
RU2349682C2 (en) * 2006-11-16 2009-03-20 Закрытое акционерное общество "Научная производственная фирма "ЮПИТЕР" (ЗАО "НПФ "ЮПИТЕР") Electrolytic installation for obtaining sodium hypochlorite

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2112819C1 (en) * 1992-01-27 1998-06-10 Виктор Николаевич Голубь Water-electrolytic gas-welding device
RU2133785C1 (en) * 1997-05-27 1999-07-27 Давыдова Татьяна Ивановна Method of producing oxygen and hydrogen and device for its embodiment
DE102006058966A1 (en) * 2006-12-14 2008-07-03 Wilhelm Eisenhuth Gmbh Kg Detecting potential differences in e.g. fuel cell stacks, batteries or series electrolysis circuits, employs automatically-controlled measurement position selection switch
BG66016B1 (en) * 2007-10-02 2010-10-29 Техноваксистем - Оод Method and device for production of hydrogen and oxygen

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011120317A (en) 2012-11-20
RU2475569C2 (en) 2013-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2015000412A (en) Electropolishing of superconductive radio frequency cavities.
WO2012075425A3 (en) Electrolytic cell for ozone production
CA2639613A1 (en) Electrolyzed water producing method and apparatus
WO2016007983A1 (en) A diaphragm type electrolytic cell and a process for the production of hydrogen from unipolar electrolysis of water
JP2019526706A5 (en)
US3819504A (en) Method of maintaining cathodes of an electrolytic cell free of deposits
JP2019526706A (en) Electrolysis system and method for high electrical energy conversion rate
WO2012156671A3 (en) Electrochemical cell and method for operation of the same
CN203247315U (en) Bipolar electrolysis bath
JP2004307878A (en) Device for generating hydrogen and oxygen
RU2475569C2 (en) Method of conducting electrolysis and apparatus for realising said method
GB2392441A (en) Electrolytic activation of fluids
US3915817A (en) Method of maintaining cathodes of an electrolytic cell free of deposits
CN215798641U (en) Cathode electrode-reversing descaling water electrolysis device
WO2013095194A1 (en) Energy-saving method for conducting electrolysis
CN104862730A (en) Method for preparing potassium permanganate through ion-membrane electrolysis and special electrolytic bath applied to same
RU2729531C1 (en) Method of producing electric discharge between liquid electrolyte electrodes and device for its implementation
CN201128761Y (en) Chlorates electrolytic tank
CN112323093B (en) Electrochemical fluorination monopolar parallel filter-pressing type electrolytic cell
KR200391265Y1 (en) apparatus of generation oxygen/hydrogen gas
JP2010126769A (en) Composite electrolytic bath
CN202148356U (en) Electrolysis and electrodeposition process current short circuit device
CN112921348A (en) Technology for improving yield and reducing energy consumption in electrode logarithm electrolysis
JP2008280564A (en) Electrolyzer
CN212269467U (en) Counter electrode device for preparing graphene through electrochemical stripping

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11865581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 11865581

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1