节能制氢装置.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010219640.3

申请日:

2010.06.26

公开号:

CN102653869A

公开日:

2012.09.05

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):C25B 1/04申请公布日:20120905|||实质审查的生效IPC(主分类):C25B 1/04申请日:20100626|||公开

IPC分类号:

C25B1/04

主分类号:

C25B1/04

申请人:

谭健

发明人:

谭健

地址:

411216 湖南省湘谭县射埠镇杉仙村荷塘组

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

节能制氢装置是把超低的电压(0.5伏左右以内)定向加在长度较短(10厘米以内)横截面积较大(几千平方毫米)的电解全电路中来进行电解制氢,即是实现超低电压大电流电解制氢。以达到节能之目的。

权利要求书

1: 节能制氢装置涉及从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能制氢的方法 ; 节能制氢装置之前的电解法制氢都是不节能的, 其原因就是电解电压较高 ; 节能制氢装置能够提供从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能方法, 其原因 就是电解电压较低, 控制在 0.5 伏以内, 多次实验铁的事实表明超低电压电解制氢是完全 可行的 ; 节能制氢装置的特征是把超低电压 (0.5 伏以内 ) 定向加在长度较短 (10 厘米以内 ) 横截面较大 ( 几千平方毫米 ) 的电解全电路中来进行电解制氢, 即是超低电压大电流制氢, 以达到节能之目的 ; 本装置主要由环形电解槽 (1), 蠕动泵 (2), 液态导体通连管 (3), 永磁体 (4), 氢气出 口 (5), 氧气出口 (6), 进水口 (7), 容器体 (8), 电枢通道 (9), 软磁体 (10), 两电极 (11), 凹 形绝缘体 (12), 强电解质水溶液 (13), 两气室 (14), 气室隔片 (15), 注水道 (16), 等组成。 永磁体 (4) 位于容器体 (8) 的下端与之相连, 容器体内部最下部是电枢通道 (9), 电枢通道 (9) 以上是凹形绝缘体 (12), 凹形绝缘体 (12) 内部有软磁体 (10), 两电极 (11) 位于容器体 (8) 内部下端两侧, 凹形绝缘体 (12) 以上是强电解质水溶液 (13), 强电解质水溶液 (13) 以 上是两气室 (14), 以隔片 (15) 作为两气室 (14) 的分界, 最上部是注水道 (16) 它与一个氢 气室连通, 最上是进水口 (7) ; 节能制氢装置的工作原理是 : 当电枢通道 (9) 装入液态导体、 两电极 (11)、 强电解质水溶液 (13) 组成一个闭合电路 进行电解。

说明书


节能制氢装置

    节能制氢装置涉及从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能的方法。
     节能制氢装置之前的电解法制氢是不节能的, 其原因就是电解电压较高。
     节能制氢装置能够提供从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能的方法。 其原因就是电解电压较低, 控制在 0.5 伏以内, 多次实验铁的事实表明超低压电解制氢是 完全可行的。
     节能制氢装置的特征是把超低电压 (0.5 伏以内 ) 定向加在长度较短 (10 厘米以 内 ) 横截面较大 ( 几千平方毫米 ) 的电解全电路中来进行电解制氢, 即是超低电压大电流 制氢, 以达到节能之目的。
     下面结合附图把节能制氢装置的具体情况作一下说明 :
     为了便于说明, 把两幅图画在一张纸上。
     附图中, 图 1 是本节能制氢技术所设计的装置一个单元外形俯视原理示意图 ; 图2 是图 1 中标有 A-A 处的截面示意图。
     如图 1 所示 : 本图主要由环形电解槽 1, 蠕动泵 2, 液态导体通连管 3, 永磁体 4, 氢 气出口 5, 氧气出口 6, 进水口 7 等组成。
     如图 2 所示 : 本图主要是由永磁体 4, 进水口 7, 容器体 8, 电枢通道 9, 软磁体 10, 两电极 11, 凹形绝缘体 12, 强电解质水溶液 13, 两气室 14, 气室隔片 15, 注水道 16 等组成。 永磁体 4 位于容器体 8 的下端并与之相接, 容器体内部最下部是电枢通道 9, 电枢通道 9 以 上是凹形绝缘体 12, 凹形绝缘体 12 内部有软磁体 10, 两电极 11 位于容器体 8 内部下端两 侧, 凹形绝缘体 12 以上是强电解质水溶液 13, 强电解质水溶液 13 以上是两气室 14, 以隔片 15 作为 14 的分界, 本图最上部是注水道 16, 它与一个氢气室连通, 最上是进水口 7。
     下面再结合附图, 把节能制氢装置的工作原理作一下说明 : 当电枢通道 9 装入液 态导体、 两电极 11、 强电解质水溶液 13 组成一个闭合电路进行电解, 图 2 直观地表示乐这个 电路的长度。
    

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资源描述

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1、(10)申请公布号 CN 102653869 A (43)申请公布日 2012.09.05 CN 102653869 A *CN102653869A* (21)申请号 201010219640.3 (22)申请日 2010.06.26 C25B 1/04(2006.01) (71)申请人 谭健 地址 411216 湖南省湘谭县射埠镇杉仙村荷 塘组 (72)发明人 谭健 (54) 发明名称 节能制氢装置 (57) 摘要 节能制氢装置是把超低的电压 (0.5 伏左右 以内 ) 定向加在长度较短 (10 厘米以内 ) 横截面 积较大 ( 几千平方毫米 ) 的电解全电路中来进行 电解制氢, 即是实现超。

2、低电压大电流电解制氢。 以 达到节能之目的。 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页 1/1 页 2 1. 节能制氢装置涉及从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能制氢的方法 ; 节能制氢装置之前的电解法制氢都是不节能的, 其原因就是电解电压较高 ; 节能制氢装置能够提供从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能方法, 其原因 就是电解电压较低, 控制在 0.5 伏以内, 多次实验铁的事实表明超低电压电解制氢是完全 可行的 ; 节能制氢装置的特征是把。

3、超低电压 (0.5 伏以内 ) 定向加在长度较短 (10 厘米以内 ) 横截面较大(几千平方毫米)的电解全电路中来进行电解制氢, 即是超低电压大电流制氢, 以达到节能之目的 ; 本装置主要由环形电解槽 (1), 蠕动泵 (2), 液态导体通连管 (3), 永磁体 (4), 氢气出 口 (5), 氧气出口 (6), 进水口 (7), 容器体 (8), 电枢通道 (9), 软磁体 (10), 两电极 (11), 凹 形绝缘体 (12), 强电解质水溶液 (13), 两气室 (14), 气室隔片 (15), 注水道 (16), 等组成。 永磁体 (4) 位于容器体 (8) 的下端与之相连, 容器体内。

4、部最下部是电枢通道 (9), 电枢通道 (9)以上是凹形绝缘体(12), 凹形绝缘体(12)内部有软磁体(10), 两电极(11)位于容器体 (8) 内部下端两侧, 凹形绝缘体 (12) 以上是强电解质水溶液 (13), 强电解质水溶液 (13) 以 上是两气室 (14), 以隔片 (15) 作为两气室 (14) 的分界, 最上部是注水道 (16) 它与一个氢 气室连通, 最上是进水口 (7) ; 节能制氢装置的工作原理是 : 当电枢通道 (9) 装入液态导体、 两电极 (11)、 强电解质水溶液 (13) 组成一个闭合电路 进行电解。 权 利 要 求 书 CN 102653869 A 2 1。

5、/1 页 3 节能制氢装置 0001 节能制氢装置涉及从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能的方法。 0002 节能制氢装置之前的电解法制氢是不节能的, 其原因就是电解电压较高。 0003 节能制氢装置能够提供从某些强电解质水溶液中电解出大量氢气的节能的方法。 其原因就是电解电压较低, 控制在 0.5 伏以内, 多次实验铁的事实表明超低压电解制氢是 完全可行的。 0004 节能制氢装置的特征是把超低电压 (0.5 伏以内 ) 定向加在长度较短 (10 厘米以 内 ) 横截面较大 ( 几千平方毫米 ) 的电解全电路中来进行电解制氢, 即是超低电压大电流 制氢, 以达到节能之目的。 0005 。

6、下面结合附图把节能制氢装置的具体情况作一下说明 : 0006 为了便于说明, 把两幅图画在一张纸上。 0007 附图中, 图 1 是本节能制氢技术所设计的装置一个单元外形俯视原理示意图 ; 图 2 是图 1 中标有 A-A 处的截面示意图。 0008 如图 1 所示 : 本图主要由环形电解槽 1, 蠕动泵 2, 液态导体通连管 3, 永磁体 4, 氢 气出口 5, 氧气出口 6, 进水口 7 等组成。 0009 如图 2 所示 : 本图主要是由永磁体 4, 进水口 7, 容器体 8, 电枢通道 9, 软磁体 10, 两电极 11, 凹形绝缘体 12, 强电解质水溶液 13, 两气室 14, 气。

7、室隔片 15, 注水道 16 等组成。 永磁体 4 位于容器体 8 的下端并与之相接, 容器体内部最下部是电枢通道 9, 电枢通道 9 以 上是凹形绝缘体 12, 凹形绝缘体 12 内部有软磁体 10, 两电极 11 位于容器体 8 内部下端两 侧, 凹形绝缘体 12 以上是强电解质水溶液 13, 强电解质水溶液 13 以上是两气室 14, 以隔片 15 作为 14 的分界, 本图最上部是注水道 16, 它与一个氢气室连通, 最上是进水口 7。 0010 下面再结合附图, 把节能制氢装置的工作原理作一下说明 : 当电枢通道 9 装入液 态导体、 两电极11、 强电解质水溶液13组成一个闭合电路进行电解, 图2直观地表示乐这个 电路的长度。 说 明 书 CN 102653869 A 3 1/2 页 4 图 1 说 明 书 附 图 CN 102653869 A 4 2/2 页 5 图 2 说 明 书 附 图 CN 102653869 A 5 。

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