【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】用于运行水电解设备的方法
本专利技术涉及根据在权利要求1的前序部分给出的特征的用于运行产生氢气和氧气的水电解设备的方法以及根据权利要求5的前序部分给出的特征的用于实施该方法的水电解设备。
技术介绍
由EP1243671A1公开了一种现有技术中的水电解设备,在该水电解设备中PEM电解槽结合在水回路中。输送给PEM电解槽的水被分解成氢气和氧气,其中,多余的水与氧气一起被输送给气体分离容器,该气体分离容器的液体引导排出管路引至冷却装置并且随后经由过滤器再次输送给PEM电解槽。在电解时分解成氢气和氧气的水被去离子水(demineralisiertesWasser)代替并输送到气体分离容器。在运行该电解设备时在PEM电解槽中释放出金属离子,这些金属离子在重新输送水时会对电解过程有不利的影响并损害PEM电解槽。这可通过在前面连接离子交换器来防止,但是这需要降低输送的水的温度,以不超过约60℃的最高允许温度。但是降低水温会损害PEM电解槽的功率和效率,PEM电解槽优选以温度在70℃和80℃之间或更高的水来运行。在由EP124367 ...
【技术保护点】
1.一种用于运行水电解设备的方法,所述水电解设备用于由水产生氢气和氧气,其中,将水引入水回路中以产生氢气和氧气,PEM电解槽(1)设置在所述水回路中,其特征在于,在起动所述水电解设备时,所述水回路(4)经由旁通管路(14)引导从所述PEM电解槽(1)旁经过。/n
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20170424 EP PCT/EP2017/0596281.一种用于运行水电解设备的方法,所述水电解设备用于由水产生氢气和氧气,其中,将水引入水回路中以产生氢气和氧气,PEM电解槽(1)设置在所述水回路中,其特征在于,在起动所述水电解设备时,所述水回路(4)经由旁通管路(14)引导从所述PEM电解槽(1)旁经过。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,借助加热装置(16)预先加热输送给所述PEM电解槽(1)的水。
3.根据权利要求1或2所述的用于运行水电解设备的方法,其特征在于,周期性地转换通过所述PEM电解槽(1)的流通方向、优选相应地在电解设备停机之后进行转换。
4.根据前述权利要求中任一项所述的用于运行水电解设备的方法,其特征在于,在水回路(4)中将来自PEM电解槽(1)的水输送给第一热交换器(10)以进行冷却,之后输送给离子交换器(11),然后输送给第二热交换器(12)以进行加热并再次输送给PEM电解槽(1),使得所述热交换器(10,12)在次级侧形成共同的热载体回路(20)的一部分,以及所述热载体回路(20)具有冷却装置(24),使用于控制和/或调节输送给所述离子交换器(11)和/或PEM电解槽(1)的水的温度的热载体流可选地完全地、部分地、甚至不被引导通过所述冷却装置。
5.一种用于由水产生氢气和氧气的水电解设备,在所述水电解设备中PEM电解槽(1)并入引导水的管路回路(4)中以引入用于电解的水,其特征在于,在所述管路回路(4)中与所述PEM电解槽(1)平行地设有旁通管路(14),所述旁通管路(14)优选能借助阀(13)截止。
6.根据权利要求5所述的水电解设备,其特征在于,设置起动控制装置,所述起动控制装置在起动阶段期间在绕过所述PEM电解槽(1)的情况下引导所述管路回路(4)通过旁路(14)。
7.根据前述权利要求中任一项所述的水电解设备,其特征在于,为所述PEM电解槽(1)配备用于使流通方向反向的阀组件(17,18)。
8.根据权利要求7所述的水电解设备,其特征在于,所述PEM电解槽(1)的入口和出口(2,3)分别经由二位三通阀(17,18)与所述管路回路(4)的引入管路和输出管路(15,5)连接。
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