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不同磁场激励的碱水制氢方法技术

技术编号:41319926 阅读:5 留言:0更新日期:2024-05-13 14:59
本发明专利技术涉及一种不同磁场激励的碱水制氢方法,属于电解水制氢领域。该方法包括以下步骤:将碱水制氢电解槽分成三个电解小室,具体为磁场横向配置小室MFHC、磁场径向配置小室MFVC和无磁配置小室NMFC;将NMFC设置在MFHC和MFVC之间;对MFHC进行横向充磁;对MFVC进行径向充磁;对NMFC不设磁场;MFHC、MFVC和NMFC的磁场作用使得电极表面的气泡脱附和解缠,减小扩散层的厚度,使得电解液中的反应物输运至电极表面,增强反应物对电极的供应。本发明专利技术可以完成不同磁场作用方式对电解水制氢效率的验证,有助于找到更优的作用方式。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于电解水制氢领域,涉及一种不同磁场激励的碱水制氢方法


技术介绍

1、氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,能帮助可再生能源大规模消纳,加速推进工业、建筑、交通等领域的低碳化。随着“双碳”目标的推进,电解水制氢作为可再生能源发展的重要环节,是目前众多氢气来源方案中碳排放最低的工艺,是与全球低碳减排的能源发展趋势最为吻合的路径,是最有发展潜力的绿色氢能生产方式,将逐渐取代传统化石能源高碳排放的制氢方式,成为绿氢制取的关键技术。目前,改善电解水制氢效率的方法主要集中在非贵金属催化剂开发,但在工业化的部署中存在效率与寿命矛盾的阻力,产业化的电解槽普遍以传统的镍基镀层或喷涂雷尼镍为主,如何实现高能效、持久性并兼容规模化部署的电解槽至关重要。因此,本文设计了一种不同磁场激励的碱水制氢方法,从而增强产氢效率。


技术实现思路

1、有鉴于此,本专利技术的目的在于提供一种不同磁场激励的碱水制氢方法。

2、为达到上述目的,本专利技术提供如下技术方案:

3、不同磁场激励的碱水制氢方法,该方法包括以下步骤:

4、将碱水制氢电解槽分成三个电解小室,具体为磁场横向配置小室(magneticfield horizontal configuration,mfhc)、磁场径向配置小室(magnetic field verticalconfiguration,mfvc)和无磁配置小室(no magnetic field configuration,nmfc)

5、将nmfc设置在mfhc和mfvc之间;

6、对mfhc进行横向充磁;

7、对mfvc进行径向充磁;

8、对nmfc不设磁场;

9、mfvc的磁力线集中在双极板内部,垂直于电场方向;阴极和阳极电池内部没有漏磁;

10、mfhc的磁力线与电场存在一定角度,该角度不等于90°;阴极和阳极电池内部的漏磁多于mfvc和mfhc中的漏磁;

11、对mfhc、mfvc和nmfc均设置进液口、出液口和出气口;所述出液口和出气口设置在同一侧,与进液口相对;

12、mfhc、mfvc和nmfc的磁场作用使得电极表面的气泡脱附和解缠,减小扩散层的厚度,使得电解液中的反应物输运至电极表面,增强反应物对电极的供应。

13、进一步,所述mfhc中,按电场方向依次设有第一双极板、第一膨胀网、第一垫片、第一隔膜、第二垫片、第二膨胀网和第二双极板;

14、所述nmfc中,按电场方向依次设有第三双极板、第三膨胀网、第三垫片、第二隔膜、第四垫片、第四膨胀网和第四双极板;

15、所述mfvc中,按电场方向依次设有第五双极板、第五膨胀网、第五垫片、第三隔膜、第六垫片、第六膨胀网和第六双极板。

16、进一步,所述第一双极板和端压板之间还设有永磁体。

17、进一步,所述nmfc的进液口与mfhc的进液口同轴旋转后呈120°夹角。

18、进一步,所述mfvc的进液口与mfhc的进液口同轴旋转后呈120°夹角。

19、进一步,将所述碱水制氢电解槽在温度为40℃、50℃、60℃的电解液下测试总电压大小,分析恒定电流100a,不同温度工作模式下的测试结果,每组试验重复测试若干次,综合多次测量结果平均值。

20、本专利技术的有益效果在于:

21、(1)设计了融合多种磁场配置的碱水制氢电解槽,可以完成不同磁场作用方式对电解水制氢效率的验证,有助于找到更优的作用方式;

22、(2)本专利技术激励方法中的电解槽除磁场配置不同外,其它参数完全一致,可以排除其它非磁作用的干扰;

23、(3)本专利技术激励方法中的电解槽的磁场横向配置具有更好的效果,有助于指导磁场增强产氢效率的工业规模化应用部署。

24、本专利技术的其他优点、目标和特征在某种程度上将在随后的说明书中进行阐述,并且在某种程度上,基于对下文的考察研究对本领域技术人员而言将是显而易见的,或者可以从本专利技术的实践中得到教导。本专利技术的目标和其他优点可以通过下面的说明书来实现和获得。

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【技术保护点】

1.不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述MFHC中,按电场方向依次设有第一双极板、第一膨胀网、第一垫片、第一隔膜、第二垫片、第二膨胀网和第二双极板;

3.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述第一双极板和端压板之间还设有永磁体。

4.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述NMFC的进液口与MFHC的进液口同轴旋转后呈120°夹角。

5.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述MFVC的进液口与MFHC的进液口同轴旋转后呈120°夹角。

6.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:将所述碱水制氢电解槽在温度为40℃、50℃、60℃的电解液下测试总电压大小,分析恒定电流100A,不同温度工作模式下的测试结果,每组试验重复测试若干次,综合多次测量结果平均值。

【技术特征摘要】

1.不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述mfhc中,按电场方向依次设有第一双极板、第一膨胀网、第一垫片、第一隔膜、第二垫片、第二膨胀网和第二双极板;

3.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述第一双极板和端压板之间还设有永磁体。

4.根据权利要求1所述的不同磁场激励的碱水制氢方法,其特征在于:所述n...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪金刚赵鹏程何为夏海廷张帆
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:

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