[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2340996C1 - Импульсный электромеханический источник питания - Google Patents

Импульсный электромеханический источник питания Download PDF

Info

Publication number
RU2340996C1
RU2340996C1 RU2007111595/09A RU2007111595A RU2340996C1 RU 2340996 C1 RU2340996 C1 RU 2340996C1 RU 2007111595/09 A RU2007111595/09 A RU 2007111595/09A RU 2007111595 A RU2007111595 A RU 2007111595A RU 2340996 C1 RU2340996 C1 RU 2340996C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
windings
permanent magnets
current collector
Prior art date
Application number
RU2007111595/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Филипп Михайлович Канарёв (RU)
Филипп Михайлович Канарёв
ной Игорь Владимирович Скл (RU)
Игорь Владимирович Скляной
Александр Анатольевич Шевцов (RU)
Александр Анатольевич Шевцов
Адам Измаилович Тлишев (RU)
Адам Измаилович Тлишев
Дмитрий Сергеевич Дмитриев (RU)
Дмитрий Сергеевич Дмитриев
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет"
Priority to RU2007111595/09A priority Critical patent/RU2340996C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2340996C1 publication Critical patent/RU2340996C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и физико-химических технологий и касается устройств, используемых для электролиза воды. Сущность изобретения состоит в том, что в импульсном электромеханическом источнике питания, содержащем корпус (1), статор (3) в виде магнитопровода (4) с обмоткой (5), ротор (7) и токосъемник (9), согласно данному изобретению в корпусе (1) установлен электродвигатель (2), на валу (6) которого расположен ротор (7) с постоянными магнитами (8), установленными вдоль магнитопровода (4) обмоток (5) статора (3), жестко соединенного с корпусом (1), причем постоянные магниты (8) расположены противоположно друг другу с возможностью обеспечения пронизывания магнитными силовыми линиями обмоток (5) статора (3), при этом внутренние поверхности постоянных магнитов (8) имеют разноименные полюса, а в качестве токосъемника использованы выводы обмотки (5) статора (3). Технический результат - уменьшение затрат энергии на электролиз воды. 2 ил.

Description

Изобретение относится к физико-химическим технологиям и технике для электролиза воды.
Известно устройство для питания электролизера, представляющее собой электрический генератор (патент РФ №2230197, МПК F01K 13/00, Н02К 57/00, 2004 г.). Сущность изобретения состоит в том, что генератор снабжен электролизером воды, содержащим щеткообразные электроды с вольфрамовыми иголками, направленными друг на друга и установленными с надлежащим зазором, электроды установлены в прямоугольную или цилиндрическую емкость коаксиально друг другу. На дне емкости электролизера установлена перфорированная трубка аэратор-катализатор, трубка соединена с компрессором. Емкость электролизера соединена входной трубкой с секцией емкости накопления конденсата через конденсатопровод, электрический насос и с емкостью жидкой щелочи через дозатор, снабженный соленоидом и реле времени. Емкость электролизера соединена с плазмотроном, расположенным в камере ионизации, при помощи трубки. Камера ионизации снабжена плазмотроном, отражателем плазменной струи и водяного пара, коллектором и паровыми трубками, расположенными под разным углом наклона, направленными на плазменную струю. Электроды электролизера соединены с источником переменного тока через электромашинный преобразователь, датчик электрических импульсов и переключатели.
Известно также устройство получения электрической энергии для электролиза воды, содержащее корпус, статор в виде магнитопровода с обмоткой, ротор и токосъемник; патент РФ №2284629, МПК Н02К 21/20, Н02К 31/02, 2006 г. (прототип). Сущность изобретения состоит в следующем. Униполярный бесколлекторный торцовый генератор постоянного тока, содержащий неподвижный раздвоенный кольцевой магнитопровод якоря с пазами для укладки обмотки якоря, вращающиеся торцовые магнитопроводы индукторов для возбуждения и вентилятор, отличающийся тем, что в схеме возбуждения генератора установлены радиальные электромагниты и круговые электромагниты, при этом вращающиеся на валу ротора генератора торцовые магнитопроводы обоих индукторов вместе с радиальными и круговыми электромагнитами обращены встречно через воздушный промежуток одноименными полюсами к магнитопроводам с обмоткой якоря, что обеспечивает в торцовых магнитопроводах обоих индукторов постоянное наличие остаточного магнетизма, способствующего возбуждению генератора, при этом схема возбуждения снабжена двумя щеточно-контактными узлами, включающими щетками токосъема и неразрезные контактные кольца. Область использования предлагаемого изобретения расширяется путем обеспечения возможности его использования в промышленности как в качестве генератора, так и в качестве двигателя, а именно в электрифицированном транспорте, в ветроустановках, для электросварки и электролиза.
Недостатком известных устройств является большое потребление энергии для питания электролизеров, современные промышленные электролизеры расходуют от 3 до 6 кВтч электроэнергии на получение одного кубического метра смеси водорода и кислорода. Это превосходит количество энергии, которая выделяется при сжигании этой смеси. Также в известном устройстве (прототипе) схема возбуждения снабжена двумя щеточно-контактными узлами, а это отрицательно влияет на надежность и долговечность.
Техническим решением задачи является снижение затрат электрической энергии на получение из воды газовой смеси водорода и кислорода или этих газов в разделенном состоянии.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в импульсном электромеханическом источнике питания, содержащем корпус, статор в виде магнитопровода с обмоткой, ротор и токосъемник, согласно изобретению в корпусе установлен электродвигатель, на валу которого расположен ротор с постоянными магнитами, установленными вдоль магнитопровода обмоток статора, жестко соединенного с корпусом, причем магниты расположены противоположно друг другу с возможностью обеспечения пронизывания магнитными силовыми линиями обмоток статора, при этом внутренние поверхности магнитов имеют разноименные полюса, а в качестве токосъемника использованы выводы обмотки статора.
Новизна заявляемого предложения обусловлена тем, что все электролизеры, заряжаясь в начале работы, приобретают постоянный потенциал, свойственный конденсатору. Величина этого потенциала увеличивается с увеличением количества ячеек в электролизере. Таким образом при длительной работе электролизера его достаточно подзаряжать дополнительными импульсами напряжения, амплитуда которых должна превышать величину постоянного потенциала на 5-10%, а средняя величина такого импульса в зависимости от длительности и скважности импульсов может составлять 5-10% от общего постоянного потенциала. Установлено также, что мощность, формирующаяся на общем валу электромотора и генератора импульсов, равна произведению средней величины импульса напряжения на среднюю величину импульса тока. Указанная величина оказывается значительно меньше величины произведения постоянного потенциала на среднюю величину тока.
По данным научно-технической и патентной литературы не обнаружена совокупность признаков, аналогичная заявляемой, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.
Поскольку предлагаемое техническое решение может быть применено в промышленности для экономии электрической энергии при электролизе воды, то можно утверждать, что предложение соответствует критерию «промышленная применимость».
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен импульсный электромеханический источник питания; на фиг.2 представлен график электрических импульсов для подзарядки электролизера.
Импульсный электромеханический источник питания состоит из корпуса 1, на котором жестко закреплен электродвигатель 2 и статор 3 в виде магнитопровода 4 с обмоткой 5. На валу 6 электродвигателя расположен ротор 7 с двумя постоянными магнитами 8, причем магниты расположены так, чтобы магнитные силовые линии пронизывали обмотки статора и наводили в них ЭДС. Образующиеся при этом импульсы напряжения и тока снимаются с выводов 9 обмотки 5 и используются для питания электролизера. Причем импульсы имеют строго определенную форму с крутым подъемом и пологим спуском.
Импульсный электромеханический источник питания работает следующим образом. Электродвигатель 1 включается в сеть, начинает вращаться вал 6, вращение передается жестко закрепленному на валу ротору 7 с двумя постоянными магнитами 8. При прохождении магнитами вблизи магнитопровода 4 магнитные силовые линии пронизывают магнитопровод и наводят ЭДС в его обмотке 5, образующиеся при этом импульсы напряжения и тока снимаются с выводов обмотки 9 и используются для питания электролизера.
Поскольку электрическая сеть электролизера связана со всей электрической сетью, то приборы, измеряющие мощность, потребляемую электролизером, формируют показания, в которых учитывается величина постоянного потенциала и средняя величина формирующегося при этом электрического тока. При такой системе подачи электрической энергии в электролизер измерительные приборы учитывают не только величину напряжения, которое необходимо для его подзарядки, а полную величину постоянного потенциала, которая в 10-15 раз больше величины потенциала, необходимого для подзарядки электролизера (фиг.2). Так работают все современные электролизеры и все варианты совершенствования такого способа его питания, которые взяты в качестве прототипов, уже задействованы.
При проведении эксперимента в качестве ячеек использованы электроды из нержавеющей стали газогенератора «Аква-Терм», изготовляемого Азовским ПО «Донпрессмаш». При проведении серии опытов удельная мощность на получение газовой смеси Вт/л остается постоянной при увеличении количества ячеек. При этом надо иметь в виду, что это - прямой показатель, так как в нем не учитываются затраты мощности на трансформацию и выпрямление сетевого напряжения, что составляет около 30%. Поэтому при обычном способе питания указанного электролизера счетчик электроэнергии показывает величину примерно 5,8 Вт/л, а при использовании импульсного электромеханического источника питания вольтметр и амперметр показывают около 4,5 Вт/л, а счетчик электроэнергии - около 2,0 Вт/л газовой смеси.
Таким образом экспериментально доказано, что затраты энергии на электролиз воды существующими электролизерами можно уменьшить примерно в 2 раза. Для этого необходимо питать электролизер электричеством, генерируемым импульсным электромеханическим источником питания.
Амплитуды импульсов напряжения и тока, а также их частоты, длительности и скважности рассчитываются для каждого конкретного электролизера индивидуально по известным методикам. При этом импульсы напряжения 1 (фиг.2) должны иметь крутой подъем и пологий спуск.
Предлагаемый импульсный электромеханический источник питания уменьшает затраты электрической энергии, потребляемой электролизерами, повышает их энергетическую эффективность и снижает стоимость получаемых при электролизе воды газов: кислорода и водорода.

Claims (1)

  1. Импульсный электромеханический источник питания, состоящий из корпуса, статора в виде магнитопровода с обмотками, ротора и токосъемника, отличающийся тем, что в корпусе установлен электродвигатель, на валу которого расположен ротор с постоянными магнитами, установленными вдоль магнитопровода обмотки статора, который жестко соединен с корпусом, причем магниты расположены противоположно друг другу с возможностью обеспечения пронизывания магнитными силовыми линиями обмотки статора, при этом внутренние поверхности магнитов имеют разноименные полюса, а в качестве токосъемника использованы выводы обмотки статора.
RU2007111595/09A 2007-03-29 2007-03-29 Импульсный электромеханический источник питания RU2340996C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111595/09A RU2340996C1 (ru) 2007-03-29 2007-03-29 Импульсный электромеханический источник питания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007111595/09A RU2340996C1 (ru) 2007-03-29 2007-03-29 Импульсный электромеханический источник питания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2340996C1 true RU2340996C1 (ru) 2008-12-10

Family

ID=40194494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007111595/09A RU2340996C1 (ru) 2007-03-29 2007-03-29 Импульсный электромеханический источник питания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2340996C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460200C2 (ru) * 2010-05-13 2012-08-27 ООО "Инвестиции-Технологии" Самовращающийся генератор электрических импульсов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2460200C2 (ru) * 2010-05-13 2012-08-27 ООО "Инвестиции-Технологии" Самовращающийся генератор электрических импульсов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7216484B2 (en) Arc-hydrolysis steam generator apparatus and method
JP2013506051A (ja) 気体の水素と酸素を生成する電解反応システム
AU6501900A (en) Ribbon drive pumping apparatus and method
RU126229U1 (ru) Источник электрической энергии кратковременного действия на основе мгд-генератора постоянного тока
US4599158A (en) Circular coil electrolysis apparatus
US20060042251A1 (en) Arc-electrolysis steam generator with energy recovery, and method therefor
RU2340996C1 (ru) Импульсный электромеханический источник питания
US20160146180A1 (en) Buoyancy-driven power generation system
WO2009154504A1 (ru) Водородный агрегат и способ реализации его работы
KR101132125B1 (ko) 고효율 증기발생장치에 사용되는 촉매 전극을 이용한 반응로
RU2411625C1 (ru) Электромеханический импульсный источник питания
RU2412520C1 (ru) Импульсный электромеханический источник питания
RU2460200C2 (ru) Самовращающийся генератор электрических импульсов
RU2399144C1 (ru) Инерциальный электромеханический импульсный источник питания
CN101709480B (zh) 电解时不消耗电能反而发电并析出物质的方法及装置
KR20150071045A (ko) 전극체와 물의 접촉면적을 증대시킨 수소산소 혼합가스 발생기 및 이를 이용한 수소산소 혼합가스 발생시스템
US10260738B2 (en) Steam generator using a plasma arc
RU2484388C2 (ru) Система нагрева технологических жидкостей и получения газовой смеси
KR101727214B1 (ko) 발전장치
RU2002101984A (ru) Электрический генератор
RU2532561C2 (ru) Способ и устройство получения водорода
CN202586693U (zh) 无定子绕组他励调速直流电机
CN207822149U (zh) 一种便携自由基发生装置
CA2897246C (en) A steam generator using a plasma arc
RU2277138C2 (ru) Устройство для получения водорода и кислорода

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090330