Электро-химические генераторы

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЭ

6.1.5. Влияние температуры и давления Повышение температуры в ТЭ с ИОМ, как и в ТЭ других типов, благоприятно сказывается на характери­стиках вследствие улучшения в первую очередь кине­тики процесса. Однако в случае применения мембран — — ного электролита из-за высокого давления паров воды над ИОМ с повышением температуры необходимо повышать и давление рабочих газов во избежание […]

Исследование работы кислородного электрода

Здесь не будет рассматриваться механизм протека­ния реакции восстановления кислорода на электроде, так как этому явлению посвящена обширная литерату­ра, из которой можно отметить обзор А. Демьяновича [6.17]. В то же время нет оснований считать, что на кис­лородном электроде, находящемся в контакте с ИОМ, процесс протекает особенным образом. Целью является показать подход к исследованию кислородного электро­да в […]

Исследование работы водородного электрода

В ТЭ с ИОМ, так же как и в ТЭ других типов, по­ляризация водородного электрода в общей сумме поля­ризаций невелика. Для определения влияния количества платиновой черни на характеристики анода нами было использова­но ТО обстоятельство. ЧТО анодное окисление Т)Н2ан и 308 катодное восстановление водорода цНіКет происходят примерно с одинаковой поляризацией [2.1]: ЧХ 7ЧЩк %.кат • (6’2) […]

Омическая поляризация

Омическая поляризация в ТЭ с ИОМ складывается из разности потенциалов в электролите, возникающей за пределами двойных слоев, и в элементах конструкции, в том числе и контактном переходе ИОМ — электрод и токосборник электродов при протекании тока. Напряже­ние омической поляризации зависит в основном нс от электрохимических процессов, а от конструктивного оформления и проводимости электролита. В реальных […]

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЭ С ИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ

При протекании тока через ТЭ наблюдается пониже­ние напряжения на нем по сравнению с бесточным по­тенциалом (см. гл. 2). Это связано как с поляризацией каждого из электродов, так и с падением напряжения в электролите н элементах конструкции. Целью настоя­щего параграфа является описание методов, позволяю­щих определить вклад каждой составляющей поляриза­ции в общую поляризацию в зависимости от различных […]

Кислородный насос

Повышение давления кислорода можно осуществить в устройстве, аналогичном водородному насосу (рис. 6.7). В этом случае на катоде происходит поглощение кисло­рода в соответствии с реакцией |02 + 4Н+ + 4е—^-Н20, а на аноде 2Н20->02|-1-4е_+4Н+ т_ е ВОда является только переносчиком молекулы кислорода. Хотя фор- т!__ з (м)Г Рис. 6.8. Схема работы элек­тролизера воды. ‘ 1— анод: […]

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ С ИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ

В настоящем параграфе будет рассмотрен принцип действия не только ТЭ, но и других электрохимических устройств с использованием ИОМ, либо представляющих самостоятельный интерес, либо используемых при иссле­дованиях ТЭ. 6.1.1. Топливный элемент системы водород — кислород Схема ТЭ системы водород — кислород представлена на рис. 6.5. К катионообменной мембране 2 с двух сто­рон присоединены пористые анод 1 […]

ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ТЭ И ИХ СВОЙСТВА

Ионообменные мембраны являются «твердыми» те­лами, обладающими свойством обменивать некоторые ионы, содержащиеся в них, на другие ионы, присут­ствующие в среде, в которую помещен материал. Ионообменные свойства были давно открыты в при­родных соединениях типа алюмосиликатов, называемых цеолитами, в которых йоньі щелочных или щелочнозе­мельных металлов, находящиеся в кристаллической ре­шетке, могут обмениваться с другими катионами. Открытие синтетических полимерных ионообменных […]

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ С. ИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ

Опыт разработок низкотемпературных ЭХГ системы водород — кислород (воздух) показывает, что не мень­шие трудности, чем при создании активных электродов, возникают при разработке систем, обеспечивающих нор — 292 . , Малыше режимы работь! И эксплуатации. Основный трудности, как правило, связаны с системой отвода про­дукта электрохимической реакции — воды из жидкого электролита, так как в этом случае […]

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЭХГ

Электрохимический генератор включает в себя си­стему управления и контроля, степень сложности ко­торой и выполняемые функции зависят от вида ЭХГ, его назначения, генерируемой мощности, структурного построения и условий работы. Система предназначена для обеспечения оптималь­ных условий работы ТЭ (стабилизации внешних пара- метров или изменения их в требуемом направлении), контроля состояния ЭХГ и защиты его при превыше­нии допустимых […]