เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนสำหรับระบบทำความร้อน: เราประกอบการติดตั้งที่มีอยู่ด้วยมือของเราเอง

เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนสำหรับระบบทำความร้อน: เราประกอบการติดตั้งที่มีอยู่ด้วยมือของเราเอง

นานมาแล้วคือวันที่บ้านในชนบทสามารถให้ความร้อนในทางเดียว - โดยการเผาไม้หรือถ่านหินในเตา เครื่องทำความร้อนที่ทันสมัยใช้เชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ และในเวลาเดียวกันจะรักษาอุณหภูมิที่สะดวกสบายในบ้านของเราโดยอัตโนมัติ ก๊าซธรรมชาติน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ ความร้อนใต้พิภพ - นี่คือรายการทางเลือกที่ไม่สมบูรณ์ ดูเหมือนจะมีชีวิตและชื่นชมยินดี แต่ราคาน้ำมันและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เราต้องค้นหาวิธีการให้ความร้อนราคาถูกต่อไป และในเวลาเดียวกันแหล่งพลังงานที่ไม่สิ้นสุด - ไฮโดรเจนนั้นอยู่ใต้เท้าของเราอย่างแท้จริง และวันนี้เราจะพูดถึงวิธีใช้น้ำธรรมดาเป็นเชื้อเพลิงโดยการประกอบเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนด้วยมือของเราเอง

อุปกรณ์และหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

ความร้อนไฮโดรเจน

เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนในโรงงานเป็นหน่วยที่น่าประทับใจ

การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการทำความร้อนในชนบทนั้นมีประโยชน์ไม่เพียงเพราะมีค่าความร้อนสูง แต่ยังเป็นเพราะไม่มีสารที่เป็นอันตรายออกมาในระหว่างการเผาไหม้ ตามที่ทุกคนจำได้จากหลักสูตรเคมีของโรงเรียนเมื่ออะตอมไฮโดรเจนสองตัวถูกออกซิไดซ์ (สูตรทางเคมี H2 - Hidrogenium) ที่มีอะตอมของออกซิเจนหนึ่งโมเลกุลจะเกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันความร้อนมากกว่าสามเท่าจะถูกปล่อยออกมาในระหว่างการเผาไหม้ของก๊าซธรรมชาติ เราสามารถพูดได้ว่าไฮโดรเจนนั้นไม่เท่ากับแหล่งพลังงานอื่น ๆ เนื่องจากแหล่งสำรองบนโลกนั้นไม่รู้จักหมด - มหาสมุทรโลกประกอบด้วย 2/3 ขององค์ประกอบทางเคมี H2และในทั้งจักรวาลก๊าซนี้พร้อมกับฮีเลียมเป็น "วัสดุก่อสร้าง" หลัก นี่เป็นเพียงปัญหาเดียว - เพื่อให้ได้บริสุทธิ์ H2 น้ำจะต้องแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นส่วนประกอบและมันไม่ง่ายที่จะทำเช่นนี้ หลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้มองหาวิธีที่จะสกัดไฮโดรเจนและเกาะด้วยอิเลคโตรไลซิส

กระแสไฟฟ้า

รูปแบบของอิเล็กโทรไลต์ในห้องปฏิบัติการ

วิธีการผลิตก๊าซระเหยนี้คือแผ่นโลหะสองแผ่นที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงวางอยู่ในน้ำในระยะสั้น ๆ จากกัน เมื่อมีการใช้กำลังไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้าสูงจะแตกโมเลกุลของน้ำออกเป็นส่วนประกอบโดยปล่อยไฮโดรเจนสองอะตอม (HH) และออกซิเจนหนึ่งอะตอม (O)ก๊าซวิวัฒน์ถูกตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์เจบราวน์ สูตรของมันคือ HHO และค่าความร้อนคือ 121 MJ / kg ก๊าซสีน้ำตาลเผาไหม้ด้วยเปลวไฟแบบเปิดและไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายใด ๆ ข้อได้เปรียบหลักของสารนี้คือหม้อไอน้ำแบบปกติที่ทำงานกับโพรเพนหรือมีเธนนั้นเหมาะสมสำหรับการใช้ เราทราบเพียงว่าไฮโดรเจนร่วมกับออกซิเจนเป็นส่วนผสมที่ระเบิดได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีข้อควรระวังเพิ่มเติม

เซลล์ไมเออร์

การติดตั้งโรงงานก๊าซสีน้ำตาล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อผลิตก๊าซสีน้ำตาลในปริมาณมากมีหลายเซลล์แต่ละแห่งมีแผ่นอิเล็กโทรดหลายคู่ พวกเขาจะติดตั้งในภาชนะที่ปิดสนิทซึ่งติดตั้งกับท่อทางออกสำหรับก๊าซขั้วสำหรับการเชื่อมต่อพลังงานและคอสำหรับเติมน้ำ นอกจากนี้การติดตั้งยังมีวาล์วนิรภัยและชัตเตอร์น้ำ ต้องขอบคุณพวกเขาความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายเปลวไฟย้อนกลับจะถูกกำจัด ไฮโดรเจนจะเผาไหม้ที่ทางออกของเตาเท่านั้นและจะไม่ติดไฟในทุกทิศทาง การเพิ่มขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ที่มีประโยชน์ของการติดตั้งทำให้สามารถสกัดสารที่ติดไฟได้ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการให้ความร้อนของที่พักอาศัย เพียงแค่ใช้อิเล็กโทรไลเซอร์แบบดั้งเดิมก็จะไม่เกิดประโยชน์ พูดง่ายๆก็คือถ้าไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจนถูกนำมาใช้โดยตรงเพื่อให้ความร้อนในบ้านมันจะมีกำไรมากกว่าการทำความร้อนหม้อไอน้ำที่มีไฮโดรเจน

เซลล์เมเยอร์

เซลล์ไฮโดรเจน Stanley Meyer

ทางออกของสถานการณ์นี้ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันสแตนลีย์เมเยอร์ การติดตั้งไม่ได้ใช้ศักย์ไฟฟ้าที่ทรงพลัง แต่มีกระแสของความถี่ที่แน่นอน การประดิษฐ์ของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่นั้นประกอบไปด้วยความจริงที่ว่าโมเลกุลของน้ำนั้นเปลี่ยนไปตามจังหวะของแรงกระตุ้นไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปและเข้าสู่การกำทอน สำหรับผลกระทบดังกล่าวต้องใช้กระแสไฟฟ้าต่ำกว่าหลายสิบเท่าในระหว่างการทำงานของเครื่องอิเล็กโทรไลซิสที่คุ้นเคย

วิดีโอ: เซลล์เชื้อเพลิง Stanley Meyer

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเขาซึ่งสามารถปลดปล่อยมนุษยชาติจากการเป็นทาสของผู้ประกอบการน้ำมันสแตนลี่ย์เมเยอร์ถูกฆ่าตายและงานวิจัยหลายปีของเขาก็หายไปในที่ที่ไม่มีที่ไหนเลย อย่างไรก็ตามบันทึกส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์ได้รับการเก็บรักษาโดยนักประดิษฐ์ของหลายประเทศทั่วโลกกำลังพยายามสร้างสถานที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งเช่นนี้ และฉันต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จ

ข้อดีของบราวน์แก๊สเป็นแหล่งพลังงาน

  • น้ำที่ได้รับ HHO เป็นหนึ่งในสารที่พบมากที่สุดในโลกของเรา
  • เมื่อเชื้อเพลิงประเภทนี้ถูกเผาไหม้รูปแบบของไอน้ำซึ่งสามารถควบแน่นกลายเป็นของเหลวและนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ
  • ในกระบวนการเผาไหม้ก๊าซระเบิดจะไม่มีผลพลอยได้เกิดขึ้นนอกเหนือจากน้ำ เราสามารถพูดได้ว่าไม่มีเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าแก๊สบราวน์
  • ระหว่างการทำงานของระบบทำความร้อนไฮโดรเจนไอน้ำจะปล่อยออกมาในปริมาณที่เพียงพอเพื่อรักษาความชื้นในห้องในระดับที่สบาย

คุณอาจสนใจวัสดุในการสร้างเครื่องกำเนิดก๊าซด้วยตัวคุณเอง:https://aquatech.tomathouse.com/th/otoplenie/kotly/gazogenerator-na-drovakh-dlya-otopleniya-doma-svoimi-rukami.html

พื้นที่ใช้งาน

วันนี้อิเล็กโทรไลเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่คุ้นเคยเช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอะเซทิลีนหรือเครื่องตัดพลาสมา ในขั้นต้นเครื่องผลิตไฮโดรเจนถูกใช้โดยช่างเชื่อมเนื่องจากการติดตั้งเครื่องชั่งมีน้ำหนักเพียงไม่กี่กิโลกรัมนั้นง่ายกว่าการเคลื่อนย้ายออกซิเจนและอะเซทิลีนขนาดใหญ่ ในเวลาเดียวกันความเข้มพลังงานสูงของหน่วยไม่สำคัญ - ทุกอย่างถูกกำหนดโดยความสะดวกสบายและการปฏิบัติจริง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการใช้ก๊าซบราวน์เกินกว่าแนวคิดทั่วไปของไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องเชื่อมก๊าซในอนาคตความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีนั้นกว้างมากเนื่องจากการใช้ HHO นั้นมีข้อดีมากมาย

  • ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนรถยนต์ที่มีอยู่ให้ใช้ HHO เป็นสารเติมแต่งกับน้ำมันเบนซินดีเซลหรือก๊าซแบบดั้งเดิม เนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นของส่วนผสมเชื้อเพลิงสามารถลดการใช้ไฮโดรคาร์บอน 20-25%
  • ประหยัดเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนโดยใช้ก๊าซถ่านหินหรือน้ำมันเชื้อเพลิง
  • ลดความเป็นพิษและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงต้มน้ำเก่า
  • การลดค่าใช้จ่ายหลายครั้งในการสร้างความร้อนในอาคารที่อยู่อาศัยเนื่องจากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยแก๊สบราวน์
  • การใช้การติดตั้งแบบพกพาในการผลิต HHO สำหรับความต้องการในประเทศ - การทำอาหารการได้รับน้ำอุ่น ฯลฯ
  • การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ที่ทรงพลังและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องกำเนิดไฮโดรเจนที่สร้างขึ้นโดยใช้ "เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงน้ำ" ของ S. Meyer (นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นหนังสือ) สามารถซื้อได้ - บริษัท หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาจีนบัลแกเรียและประเทศอื่น ๆ ผลิตมัน เราเสนอให้สร้างเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนด้วยตัวเราเอง

วิดีโอ: วิธีการจัดเครื่องทำความร้อนไฮโดรเจนอย่างถูกต้อง

สิ่งที่จำเป็นในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงที่บ้าน

เริ่มผลิตเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีความจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีกระบวนการก่อตัวของก๊าซระเบิด นี้จะให้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะช่วยในการตั้งค่าและการทำงานของอุปกรณ์ นอกจากนี้คุณจะต้องตุนวัสดุที่จำเป็นซึ่งส่วนใหญ่จะหาได้ง่ายในเครือข่ายการจัดจำหน่าย สำหรับภาพวาดและคำแนะนำเราจะพยายามเปิดเผยปัญหาเหล่านี้อย่างเต็มที่

การออกแบบเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน: ไดอะแกรมและภาพวาด

การติดตั้งแบบโฮมเมดสำหรับการผลิตก๊าซบราวน์ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์พร้อมขั้วไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องกำเนิด PWM สำหรับแหล่งจ่ายไฟชัตเตอร์น้ำและสายเชื่อมต่อและท่อ ปัจจุบันมีอิเล็กโทรไลต์หลายวงจรที่ใช้แผ่นหรือท่อเป็นอิเล็กโทรด นอกจากนี้บนเว็บคุณสามารถค้นหาการติดตั้งอิเล็กโทรไลซิสแห้งที่เรียกว่า แตกต่างจากการออกแบบแบบดั้งเดิมในอุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีแผ่นติดตั้งในภาชนะที่มีน้ำ แต่ของเหลวจะถูกป้อนเข้าไปในช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าแบน การละทิ้งรูปแบบดั้งเดิมสามารถลดขนาดของเซลล์เชื้อเพลิงได้อย่างมาก

 

ในการทำงานคุณสามารถใช้ภาพวาดและโครงร่างของอิเล็กโทรไลต์การทำงานซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับสภาพของคุณเอง

ทางเลือกของวัสดุสำหรับการสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจน

สำหรับการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงแทบไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุเฉพาะ ปัญหาเดียวที่อาจเกิดขึ้นคือขั้วไฟฟ้า ดังนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มงาน

  1. หากการออกแบบของคุณเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ "เปียก" คุณจะต้องมีถังเก็บน้ำที่ปิดผนึกซึ่งจะทำหน้าที่เป็นถังปฏิกรณ์ คุณสามารถนำภาชนะใด ๆ ที่เหมาะสมความต้องการหลักคือความแข็งแรงเพียงพอและความหนาแน่นของก๊าซ แน่นอนว่าเมื่อใช้แผ่นโลหะเป็นอิเล็กโทรดจะดีกว่าหากใช้การออกแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกล่องปิดผนึกอย่างระมัดระวังจากแบตเตอรี่รถยนต์แบบเก่า (สีดำ) อย่างไรก็ตามหากใช้หลอดเพื่อผลิต HHO แล้วภาชนะขนาดใหญ่จากตัวกรองสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์ก็เหมาะสมเช่นกันตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการสร้างเคสตัวสร้างสแตนเลสเช่น 304 SSL
    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    ชุดอิเล็กโทรดสำหรับเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนแบบเปียก

    เมื่อเลือกเซลล์เชื้อเพลิงแบบ“ แห้ง” คุณจะต้องใช้แผ่นลูกแก้วหรือพลาสติกใสอื่น ๆ ที่มีความหนาสูงสุด 10 มม. และโอริงที่ทำจากซิลิโคนทางเทคนิค

  2. ท่อหรือแผ่นที่ทำจากสแตนเลส แน่นอนคุณสามารถใช้โลหะ "สีดำ" ได้ตามปกติ แต่ในระหว่างการทำงานของอิเล็กโทรไลเซอร์เหล็กคาร์บอนที่เรียบง่ายจะกัดกร่อนอย่างรวดเร็วและอิเล็กโทรดจะต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง การใช้โลหะคาร์บอนสูงผสมกับโครเมียมจะทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้เป็นเวลานาน ช่างฝีมือที่เกี่ยวข้องในการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเป็นเวลานานในการเลือกวัสดุสำหรับอิเล็กโทรดและตัดสินบนสแตนเลสเกรด 316 ลิตรโดยวิธีถ้าออกแบบจะใช้หลอดโลหะผสมนี้จะต้องเลือกเส้นผ่าศูนย์กลางของพวกเขาเพื่อเมื่อติดตั้งส่วนหนึ่ง ในอีกอันหนึ่งมีช่องว่างไม่เกิน 1 มม. สำหรับผู้ชอบความสมบูรณ์แบบให้ขนาดที่แน่นอน:
    - เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อด้านนอก 25.317 มม.
    - เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อในขึ้นอยู่กับความหนาของด้านนอก ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามควรมีช่องว่างระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้เท่ากับ 0.67 มม.

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    จากการเลือกพารามิเตอร์ของชิ้นส่วนของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนอย่างแม่นยำประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับ

  3. เครื่องกำเนิด PWM วงจรไฟฟ้าที่ประกอบอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถปรับความถี่ของกระแสภายในขอบเขตที่จำเป็นและสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งเพื่อเริ่มต้นวิวัฒนาการของไฮโดรเจนมันจะต้องเลือกพารามิเตอร์ของแรงดันไฟฟ้าดังนั้นความสนใจพิเศษจะจ่ายให้กับการประกอบของเครื่องกำเนิด PWM หากคุณคุ้นเคยกับหัวแร้งและสามารถแยกทรานซิสเตอร์ออกจากไดโอดได้ชิ้นส่วนไฟฟ้าก็สามารถสร้างได้อย่างอิสระ มิฉะนั้นคุณสามารถติดต่อวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่คุ้นเคยหรือสั่งผลิตแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

    แหล่งจ่ายไฟสลับที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเซลล์เชื้อเพลิงสามารถซื้อออนไลน์ได้ บริษัท เอกชนขนาดเล็กในประเทศของเราและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตของพวกเขา

  4. สายไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อ มันจะเป็นตัวนำที่เพียงพอซึ่งมีพื้นที่ตัดขวาง 2 ตารางเมตร มิลลิเมตร
  5. bubbler ช่างฝีมือชื่อแปลกประหลาดนี้เรียกว่าชัตเตอร์น้ำที่พบมากที่สุด คุณสามารถใช้ภาชนะปิดผนึกใด ๆ ก็ได้ โดยหลักแล้วควรติดตั้งฝาปิดที่แน่นซึ่งเมื่อก๊าซติดไฟภายในจะถูกฉีกออกทันที นอกจากนี้ขอแนะนำให้ติดตั้ง cut-off ระหว่างอิเล็กโทรไลเซอร์และ bubbler ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ HHO คืนสู่เซลล์

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    การออกแบบ Bubbler

  6. ท่อและข้อต่อ ในการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า HHO คุณต้องมีหลอดพลาสติกใสทางเข้าและทางออกสำหรับการติดตั้งและที่หนีบ
  7. ถั่ว, สลักเกลียวและกระดุม พวกเขาจะต้องยึดส่วนต่าง ๆ ของเซลล์ให้กันและกัน
  8. ตัวเร่งปฏิกิริยาปฏิกิริยา เพื่อให้กระบวนการก่อ HHO ดำเนินไปอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH จะถูกเพิ่มเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ สารนี้สามารถซื้อได้โดยไม่มีปัญหาบนเว็บ เป็นครั้งแรกที่มีผงไม่เกิน 1 กิโลกรัมจะเพียงพอ
  9. ซิลิโคนรถยนต์หรือกาวอื่น ๆ

โปรดทราบว่าไม่แนะนำให้ใช้หลอดขัดเงา ในทางตรงกันข้ามผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ขัดชิ้นส่วนเพื่อให้ได้ผิวด้าน ในอนาคตสิ่งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตั้ง

เครื่องมือที่จะต้องใช้ในกระบวนการ

ก่อนดำเนินการก่อสร้างเซลล์เชื้อเพลิงให้เตรียมเครื่องมือดังต่อไปนี้:

  • เลื่อยสำหรับโลหะ
  • เจาะด้วยชุดของการฝึกซ้อม;
  • ชุดประแจ
  • ไขควงปากแบนและปากแบน
  • เครื่องบดมุม ("เครื่องบด") กับชุดวงกลมสำหรับการตัดโลหะ
  • มัลติมิเตอร์และเครื่องวัดการไหล
  • ไม้บรรทัด;
  • เครื่องหมาย

นอกจากนี้หากคุณมีส่วนร่วมอย่างอิสระในการสร้างเครื่องกำเนิด PWM จากนั้นเพื่อตั้งค่าคุณจะต้องใช้เครื่องวัดสัญญาณออสซิลโลสโคปและเครื่องวัดความถี่ ในกรอบของบทความนี้เราจะไม่ยกประเด็นนี้เนื่องจากการผลิตและการกำหนดค่าของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งได้รับการพิจารณาอย่างดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมที่เกี่ยวข้อง

ให้ความสนใจกับบทความซึ่งแสดงรายการแหล่งพลังงานอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อให้ความร้อนในบ้าน:https://aquatech.tomathouse.com/th/otoplenie/alt_otoplenie/alternativnye-istochniki-energii.html

คำแนะนำ: วิธีทำเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนด้วยตัวคุณเอง

สำหรับการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงเราใช้วงจรอิเล็กโทรไลต์แบบ“ แห้ง” ที่ทันสมัยที่สุดโดยใช้ขั้วไฟฟ้าในรูปแบบของแผ่นสแตนเลส คำแนะนำด้านล่างแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสร้างเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนจาก "A" ถึง "Z" ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะปฏิบัติตามลำดับของการกระทำ

เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

แบบแผนของเซลล์เชื้อเพลิงชนิด "แห้ง"

  1. การสร้างที่พักอาศัยเซลล์เชื้อเพลิง ในขณะที่ผนังด้านข้างของเฟรมเป็นแผ่นของฮาร์ดบอร์ดหรือลูกแก้วตัดขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในอนาคต ควรเข้าใจว่าขนาดของอุปกรณ์ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการรับ HHO จะสูงขึ้น สำหรับการผลิตเซลล์เชื้อเพลิงขนาดที่เหมาะสมของอุปกรณ์อยู่ระหว่าง 150x150 มม. ถึง 250x250 มม.
  2. ในแต่ละแผ่นจะมีการเจาะรูใต้ช่องเติม (ทางออก) สำหรับน้ำ นอกจากนี้การเจาะผนังด้านข้างจะต้องใช้แก๊สในการหลบหนีและสี่รูที่มุมเพื่อเชื่อมต่อองค์ประกอบของเครื่องปฏิกรณ์เข้าด้วยกัน

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    ผลิตผนังด้านข้าง

  3. ใช้เครื่องบดมุมแผ่นอิเล็กโทรดจะถูกตัดจากแผ่นสแตนเลส 316L ขนาดของพวกเขาควรจะน้อยกว่าขนาดของผนังด้านข้างโดย 10 - 20 มม. นอกจากนี้การสร้างรายละเอียดทุกอย่างจำเป็นต้องเว้นพื้นที่สัมผัสขนาดเล็กไว้ที่มุมใดมุมหนึ่ง สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อขั้วลบและขั้วบวกเข้ากับกลุ่มก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกับแรงดัน
  4. เพื่อให้ได้ HHO ในปริมาณที่เพียงพอสเตนเลสจะต้องได้รับการรักษาด้วยกระดาษทรายละเอียดทั้งสองด้าน
  5. เจาะรูสองรูในแต่ละแผ่น: สว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-7 มม. - สำหรับส่งน้ำเข้าไปในช่องว่างระหว่างขั้วไฟฟ้าและความหนา 8 - 10 มม. - เพื่อระบายก๊าซสีน้ำตาล คะแนนการเจาะจะคำนวณโดยคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้งของท่อทางเข้าและทางออก

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    นี่คือชุดของชิ้นส่วนที่คุณต้องเตรียมก่อนประกอบเซลล์เชื้อเพลิง

  6. เริ่มต้นการชุมนุมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในการทำเช่นนี้ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการจ่ายน้ำและการสกัดก๊าซในผนังฮาร์ดบอร์ด สถานที่เชื่อมต่อของพวกเขาถูกปิดผนึกอย่างระมัดระวังด้วยยานยนต์หรือเคลือบหลุมร่องฟันประปา
  7. หลังจากนั้นจะมีการติดตั้งกระดุมในหนึ่งในส่วนเคสโปร่งใสหลังจากนั้นวางอิเล็กโทรด
    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    การวางอิเล็กโทรดเริ่มต้นด้วยวงแหวนปิดผนึก

    โปรดทราบ: ระนาบของแผ่นอิเล็กโทรดจะต้องแบนมิฉะนั้นองค์ประกอบที่แตกต่างจากประจุจะสัมผัสทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร!

  8. แผ่นสแตนเลสจะถูกแยกออกจากพื้นผิวด้านข้างของเครื่องปฏิกรณ์โดยใช้โอริงซึ่งสามารถทำจากซิลิโคน, พาราไนต์หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญเท่านั้นที่ความหนาไม่เกิน 1 มม. ชิ้นส่วนเดียวกันถูกใช้เป็นตัวเว้นวรรคระหว่างแผ่น ระหว่างการติดตั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นอิเล็กโทรดของขั้วลบและขั้วบวกถูกจัดกลุ่มในด้านต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    เมื่อประกอบแผ่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องปรับทิศทางช่องเปิดให้เหมาะสม

  9. หลังจากวางจานสุดท้ายแล้วจะมีการติดตั้งวงแหวนปิดผนึกหลังจากนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะปิดด้วยผนังแข็งแผ่นที่สองและโครงสร้างตัวเองจะถูกยึดด้วยแหวนและแหวน ทำงานนี้ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบความสม่ำเสมอของการกระชับและไม่มีการบิดเบือนระหว่างแผ่น

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    เมื่อทำการขันครั้งสุดท้ายจะต้องทำการควบคุมความขนานของผนังด้านข้าง สิ่งนี้จะหลีกเลี่ยงการบิดเบือน

  10. การใช้ท่อโพลีเอธิลีนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับถังเก็บน้ำและถังน้ำ
  11. แผ่นอิเล็กโทรดของขั้วไฟฟ้านั้นเชื่อมต่อกันไม่ว่าด้วยวิธีใดหลังจากนั้นจะเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับพวกเขา

    เครื่องกำเนิดไฮโดรเจน

    ด้วยการรวบรวมเซลล์เชื้อเพลิงหลาย ๆ เซลล์และเปิดมันแบบขนานคุณจะได้รับก๊าซน้ำตาลเพียงพอ

  12. แรงดันถูกจ่ายให้กับเซลล์เชื้อเพลิงจากเครื่องกำเนิด PWM หลังจากนั้นอุปกรณ์จะถูกปรับและปรับเพื่อให้ได้ก๊าซ HHO สูงสุด

เพื่อให้ได้ก๊าซสีน้ำตาลในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการทำความร้อนหรือการปรุงอาหารให้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฮโดรเจนหลายเครื่องที่ทำงานแบบขนาน

วิดีโอ: การประกอบอุปกรณ์

วิดีโอ: การสร้างประเภท "แห้ง"

แต่ละช่วงเวลาของการใช้งาน

ก่อนอื่นผมอยากจะทราบว่าวิธีการแบบดั้งเดิมของการเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติหรือโพรเพนในกรณีของเราไม่เหมาะเนื่องจากอุณหภูมิการเผาไหม้ของ HHO เกินกว่าค่าพารามิเตอร์ที่คล้ายกันของไฮโดรคาร์บอนมากกว่าสามเท่า ดังที่คุณเข้าใจเหล็กโครงสร้างจะไม่ทนต่ออุณหภูมินี้เป็นเวลานาน สแตนลี่ย์เมเยอร์แนะนำตัวเองโดยใช้การออกแบบที่แปลกตาแบบที่เราให้ไว้ด้านล่าง

เตาไฮโดรเจน

รูปแบบของหัวเผาไฮโดรเจนออกแบบโดย S. Meyer

เคล็ดลับของอุปกรณ์นี้คือ HHO (แสดงโดย 72 ในแผนภาพ) ส่งผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้ผ่านวาล์ว 35 ส่วนผสมไฮโดรเจนที่เผาไหม้จะเพิ่มขึ้นผ่านช่อง 63 และในเวลาเดียวกันก็ดำเนินกระบวนการดีดออกโดยลากอากาศภายนอกผ่านหลุมที่ปรับได้ 13 และ 70 ภายใต้ฝาครอบ 40 จะยังคงมีผลิตภัณฑ์การเผาไหม้จำนวนหนึ่ง (ไอน้ำ) ซึ่งเข้าสู่คอลัมน์การเผาไหม้ผ่านช่องทาง 45 และผสมกับก๊าซที่เผาไหม้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณลดอุณหภูมิการเผาไหม้ได้หลายครั้ง

จุดที่สองที่ฉันอยากให้ความสนใจของคุณคือของเหลวที่ควรเทลงในการติดตั้ง เป็นการดีที่สุดที่จะใช้น้ำที่เตรียมไว้ซึ่งไม่มีเกลือของโลหะหนัก ตัวเลือกที่เหมาะคือการกลั่นซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายรถยนต์หรือร้านขายยา สำหรับการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จของอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH จะถูกเติมลงไปในน้ำในอัตราประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อผงหนึ่งถังต่อน้ำ

ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไป เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 65 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นอิเล็กโทรดของอุปกรณ์จะถูกปนเปื้อนด้วยผลพลอยได้ของปฏิกิริยาเนื่องจากการผลิตของอิเล็กโทรไลเซอร์จะลดลง หากสิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้นเซลล์ไฮโดรเจนจะต้องถูกถอดประกอบและกำจัดคราบจุลินทรีย์โดยใช้กระดาษทราย

และประการที่สามที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือความปลอดภัย โปรดจำไว้ว่าส่วนผสมของไฮโดรเจนและออกซิเจนไม่ได้เรียกว่าระเบิด HHO เป็นสารประกอบทางเคมีที่เป็นอันตรายซึ่งหากจัดการอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการระเบิด ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการทดลองกับไฮโดรเจน เฉพาะในกรณีนี้ "อิฐ" ซึ่งจักรวาลของเราประกอบด้วยจะนำความอบอุ่นและความสะดวกสบายมาสู่บ้านของคุณ

ต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยไม่เพียง แต่เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน เมื่อประกอบและใช้งานเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากก๊าซชีวภาพเป็นวัตถุระเบิด อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งประเภทนี้ในบทความต่อไปนี้:https://aquatech.tomathouse.com/th/otoplenie/alt_otoplenie/kak-poluchit-biogaz.html.

เราหวังว่าบทความนี้จะกลายเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจสำหรับคุณและคุณแขนเสื้อขึ้นเริ่มผลิตเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน แน่นอนการคำนวณทั้งหมดของเราไม่ได้เป็นความจริงขั้นสุดท้ายอย่างไรก็ตามสามารถใช้เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฮโดรเจน หากคุณต้องการสลับไปใช้การทำความร้อนประเภทนี้อย่างสมบูรณ์คำถามนั้นจะต้องได้รับการศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมบางทีการติดตั้งของคุณอาจกลายเป็นรากฐานที่สำคัญต้องขอบคุณการกระจายตลาดพลังงานที่จะสิ้นสุดลงและความร้อนราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเข้าสู่ทุกบ้าน

 

 

8 ความคิดเห็น

    เรียงลำดับตาม:

    จากน้อยไปมาก
    1. สัญลักษณ์Pomoev

      ตามปกติบทความดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ไฟฟ้ามากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ปริมาณของก๊าซสีน้ำตาลที่ทางออกในระหว่างการเผาไหม้ซึ่งจะกล่าวว่าพลังงานความร้อน 1 กิโลวัตต์จะถูกปล่อยออกมา และมันก็ง่าย - ในสภาวะที่เหมาะสมต้องใช้ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ แต่สิ่งนี้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ในความเป็นจริงเนื่องจากการสูญเสียมากกว่า 1 กิโลวัตต์เป็นสิ่งจำเป็นและอีกมากมาย และถ้าคุณคำนึงถึงว่าหม้อไอน้ำมีประสิทธิภาพที่แน่นอนแล้วการติดตั้งนี้จะใช้เวลามากขึ้นหลายเท่าแม้แต่ให้ความร้อน นี่มันเงียบ ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจ - ความจริงก็คือว่าผู้เขียนบทความดังกล่าวไม่เข้าใจฟิสิกส์ แต่เพียงพิมพ์บทความของนักวิทยาศาสตร์ทางปัญญาอื่น ๆ ที่พบบนอินเทอร์เน็ตซึ่งในทางกลับกันก็ไม่ได้เรียนหลักสูตรฟิสิกส์ของโรงเรียน
      กล่าวโดยย่อคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำให้ความร้อนกับเครื่องทำความร้อนด้วย TEN-ohm เพียงอย่างเดียวและจะมีการสูญเสียน้อยกว่าทั้งง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น

    2. สัญลักษณ์Vadim

      ประสิทธิผลของวิธีนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายพลังงานของการทำความร้อน ยังไงก็เถอะ! สิ่งสำคัญคือความเสียหายน้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อมในสถานที่นี้โดยเฉพาะ และตามจริงแล้วประสิทธิภาพขององค์ประกอบความร้อนทุกประเภทมีตั้งแต่ 90 ถึง 96 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นด้วยความเสี่ยงของการผลิตก๊าซของบราวน์ดีกว่าที่จะรับความร้อนจากไฟฟ้าโดยตรง

เราแนะนำให้อ่าน:

วิธีการซ่อมสายฝักบัวแบบปรับได้เอง