DIY su jeneratörü. Özel bir evi ısıtmak için hidrojen jeneratörü. DIY hidrojen motoru

Enerji fiyatlarındaki artış, hanehalkı düzeyi de dahil olmak üzere daha verimli ve daha ucuz yakıt türlerinin araştırılmasını teşvik etmektedir. Tüm zanaatkârların çoğu - meraklıları, kalorifik değeri metandan üç kat daha fazla olan hidrojenden etkilenir (38.8 kW'a karşılık 1 kg madde ile 13.8). Evde ekstraksiyon yöntemi, görünüşe göre, bilinen - suyun elektroliz ile bölünmesi. Aslında, sorun çok daha karmaşıktır. Yazımızın 2 hedefi var:

  • bir hidrojen jeneratörünün minimum maliyetle nasıl yapılacağı sorusunu analiz etmek;
  • kurulumu özel bir evi ısıtmak, arabaya yakıt ikmali yapmak ve kaynak makinesi olarak kullanma olasılığını düşünün.

Kısa teorik bölüm

Periyodik tablonun ilk elemanı olan hidrojen, yani hidrojen, yüksek kimyasal aktiviteye sahip en hafif gazlı maddedir. Oksidasyon sırasında (yani yanma), sıradan su oluşturan büyük miktarda ısı yayar. Elemanın özelliklerini karakterize ederek onları karakterize ediyoruz:

Referans için. Su molekülünü önce hidrojen ve oksijene ayıran bilim adamları, patlama eğilimi nedeniyle karışımı patlayıcı gaz olarak adlandırdılar. Daha sonra Brown'un gazını (mucit adına) aldı ve STK'ların varsayımsal formülü ile belirlendi.


Sık sık patlayan hava balonları eskiden hidrojenle doluydu

Yukarıdakilerden, aşağıdaki sonuç kendini göstermektedir: 2 hidrojen atomu, 1 oksijen atomu ile kolayca birleşir, ancak bunlar parçalanma konusunda çok isteksizdir. Kimyasal oksidasyon reaksiyonu, aşağıdaki formüle uygun olarak termal enerjinin doğrudan salınımı ile devam eder:

2h3 + O2 → 2h3O + Q (enerji)

İşte uçuşların daha ayrıntılı analizinde bizim için yararlı olacak önemli bir nokta yatıyor: hidrojen ateşlemeden kendiliğinden reaksiyona giriyor ve doğrudan ısı açığa çıkıyor. Bir su molekülünü ayırmak için enerjinin harcanması gerekecektir:

2h3O → 2h3 + O2 - Q

Bu, elektrik sağlayarak suyun yarılması sürecini karakterize eden bir elektrolitik reaksiyon formülüdür. Bunu nasıl uygulayacağınız ve kendi ellerinizle bir hidrojen jeneratörü nasıl yapacağınız, daha fazla düşüneceğiz.

Prototip oluşturma

Ne ile uğraştığınızı anlayabilmeniz için, ilk önce en basit hidrojen jeneratörünü minimum maliyetle monte etmenizi öneririz. Ev yapımı bir kurulumun tasarımı şemada gösterilmiştir.

İlkel bir elektrolizör aşağıdakilerden oluşur:

  • reaktör - kalın duvarlı cam veya plastik kap;
  • bir reaktöre su ile daldırılmış ve bir güç kaynağına bağlanmış metal elektrotlar;
  • ikinci tank bir su kapağı görevi görür;
  • hHO gaz egzoz boruları.

Önemli bir nokta. Elektrolitik hidrojen tesisatı sadece doğru akım ile çalışır. Bu nedenle, güç kaynağı olarak AC adaptörünü, araç şarj cihazını veya pili kullanın. Bir alternatör çalışmaz.

Elektrolizörün çalışma prensibi aşağıdaki gibidir:

Şemada gösterilen jeneratör tasarımını kendi ellerinizle yapmak için geniş boyunlu ve kapaklı 2 cam şişeye, tıbbi bir damlalığa ve 2 düzine vidaya ihtiyacınız olacak. Fotoğrafta tam bir malzeme seti gösterilmektedir.

Özel aletlerden plastik kapakları kapatmak için bir tutkal tabancası gereklidir. Üretim prosedürü basittir:


Hidrojen jeneratörünü başlatmak için, tuzlu suyu reaktöre dökün ve güç kaynağını açın. Reaksiyonun başlangıcı, her iki kaptaki gaz kabarcıklarının ortaya çıkması ile işaretlenir. Gerilimi optimum değere ayarlayın ve damlalık iğnesinden çıkan Kahverengi gaza ateşe verin.

İkinci önemli nokta. Çok yüksek bir voltaj uygulamak imkansızdır - 65 ° C veya daha fazla ısıtılmış bir elektrolit yoğun bir şekilde buharlaşmaya başlayacaktır. Çok miktarda su buharı nedeniyle, brülör ateşlenemez. Bir doğaçlama hidrojen jeneratörünün montajı ve lansmanı hakkında ayrıntılar için videoya bakın:

Meyer hidrojen hücresi hakkında

Yukarıda açıklanan tasarımı yaptıysanız ve test ettiyseniz, iğnenin ucundaki alevi yakarak muhtemelen kurulumun verimliliğinin son derece düşük olduğunu fark etmişsinizdir. Daha fazla patlayıcı gaz elde etmek için, mucit onuruna Stanley Meyer hücresi olarak adlandırılan daha ciddi bir cihaz yapmanız gerekir.

Hücrenin çalışma prensibi ayrıca elektrolize dayanır, sadece anot ve katot, birbirine sokulan tüpler şeklinde yapılır. Voltaj puls üretecinden, akım tüketimini azaltmaya ve hidrojen jeneratörünün verimliliğini artırmaya izin veren iki rezonant bobin yoluyla sağlanır. Cihazın elektronik devresi şekilde gösterilmiştir:

Not. Planın çalışmasıyla ilgili ayrıntılar http://www.meanders.ru/meiers8.shtml kaynağında açıklanmaktadır.

Meyer hücresi yapmak için ihtiyacınız olacak:

  • plastik veya pleksiglastan yapılmış silindirik bir kasa; ustalar genellikle kapaklı ve nozullu bir su filtresi kullanır;
  • 15 ve 20 mm çapında, uzunluğu 97 mm olan paslanmaz çelik borular;
  • teller, izolatörler.

Korozyona dayanıklı borular dielektrik tabanına tutturulur, jeneratöre bağlı teller lehimlenir. Hücre, fotoğrafta gösterildiği gibi plastik veya pleksiglas bir kutuya yerleştirilmiş 9 veya 11 tüpten oluşur.

Elemanlar, bir elektronik ünite, bir Meyer hücresi ve bir su kilidi (teknik adı fıskiye) içeren İnternet'te bilinen tüm şemalara göre bağlanır. Güvenlik nedeniyle, sistem kritik basınç ve su seviyesi sensörleri ile donatılmıştır. Ev ustalarının incelemelerine göre, böyle bir hidrojen tesisatı, 12 V'luk bir voltajda 1 amperlik bir akım tüketir ve kesin sayılar mevcut olmamasına rağmen yeterli performansa sahiptir.


Elektrolizörün dahil edilmesinin şematik diyagramı

Plaka Reaktörü

Bir gaz brülörünün çalışmasını sağlayabilen yüksek performanslı bir hidrojen jeneratörü, 15 x 10 cm ölçülerinde paslanmaz plakalardan yapılmıştır, sayı 30 ila 70 adettir. Saplamaları sıkmak için delikler delinir ve telin bağlanması için bir terminal köşede kesilir.

316 kalite çelik levhaya ek olarak, şunları satın almanız gerekecektir:

  • alkaliye dayanıklı 4 mm kalınlığında kauçuk;
  • pleksiglas veya textolitten yapılmış uç plakaları;
  • m10-14'ü bağlayan tokalar;
  • gaz kaynağı aparatı için çek valf;
  • bir hidrolock altında su filtresi;
  • oluklu paslanmaz çelikten bağlantı boruları;
  • toz halinde potasyum hidroksit.

Plakalar, çizimde gösterildiği gibi, orta kesikli kauçuk contalarla izole edilmiş tek bir üniteye monte edilmelidir. Elde edilen reaktörü çıtçıtlarla sıkıca çekin ve elektrolit nozullarına bağlayın. İkincisi, bir kapak ve kapatma valfleri ile donatılmış ayrı bir kaptan gelir.

Not. Akış (kuru) tipte bir elektrolizörün nasıl yapılacağını söyleriz. Daldırma plakaları olan bir reaktör yapmak daha kolaydır - kauçuk contalar koymanıza gerek yoktur ve monte edilen ünite elektrolitli kapalı bir kaba indirilir.


Islak Jeneratör Devresi

Hidrojen üreten bir jeneratörün müteakip montajı aynı şekilde, ancak farklılıklar ile gerçekleştirilir:

  1. Cihazın kasasına elektrolitin hazırlanması için bir tank eklenmiştir. İkincisi, su içinde% 7-15'lik bir potasyum hidroksit çözeltisidir.
  2. Su yerine, deoksidizatör - aseton veya inorganik bir çözücü - “fıskiye” içine dökülür.
  3. Brülörün önüne bir çek valf yerleştirilmelidir, aksi takdirde hidrojen brülörü sorunsuz bir şekilde kapatıldığında, hortumları ve “fıskiye” yi ters bir darbe kıracaktır.

Reaktöre güç vermek için bir kaynak invertörü kullanmak en kolay yoldur; elektronik devrelerin monte edilmesi gerekmez. Brown’ın ev yapımı gaz jeneratörü nasıl düzenlenir, ev ustası videosunda şunları söyleyecektir:

Evde hidrojen almak karlı mı?

Bu sorunun cevabı oksijen-hidrojen karışımının kapsamına bağlıdır. Çeşitli çevrimiçi kaynaklar tarafından yayınlanan tüm çizimler ve diyagramlar, aşağıdaki amaçlar için HHO gazı üretmek üzere tasarlanmıştır:

  • arabalar için yakıt olarak hidrojen kullanın;
  • ısıtma kazanları ve fırınlarında dumansız olarak hidrojen yakmak;
  • gaz kaynağı için uygulayın.

Hidrojen yakıtının tüm avantajlarını aşan ana sorun: saf maddenin salınımı için elektrik maliyeti, yanmasından alınan enerji miktarını aşmaktadır. Ütopik teorilerin taraftarları ne olursa olsun, elektrolizörün maksimum verimliliği% 50'ye ulaşır. Yani 1 kW ısı 2 kW elektrik tüketir. Fayda sıfır, hatta negatif.

İlk bölümde yazdığımızı hatırlayın. Hidrojen çok aktif bir elementtir ve kendi başına oksijen ile reaksiyona girerek çok fazla ısı üretir. Kararlı bir su molekülünü ayırmaya çalışırken, enerjiyi doğrudan atomlara getiremeyiz. Bölme elektrikle yapılır, yarısı elektrotlar, su, transformatör sargıları vb. Isıtılarak dağıtılır.

Önemli arka plan bilgileri. Hidrojenin özgül kalorifik değeri metandakinden üç kat daha fazladır, ancak kütle olarak. Bunları hacimle karşılaştırırsak, 1 m³ hidrojen yakarken, metan için 11 kW'a kıyasla sadece 3,6 kW termal enerji açığa çıkacaktır. Sonuçta, hidrojen en hafif kimyasal elementtir.

Şimdi, ev yapımı bir hidrojen jeneratöründe elektrolizle elde edilen patlayıcı gazı yukarıdaki ihtiyaçlar için yakıt olarak düşünün:


Referans için. Bir kazanda hidrojeni yakmak için, bir hidrojen brülörü herhangi bir çeliği eritebileceğinden yapıyı iyice yeniden tasarlamak zorunda kalacaksınız.

Sonuç

Ev yapımı bir jeneratörden elde edilen STK gazının bileşimindeki hidrojen iki amaç için yararlıdır: deneyler ve gaz kaynağı. Elektrolizörün düşük verimliliğini ve tüketilen elektrikle birlikte montaj maliyetini atlasak bile, binayı ısıtmak için yeterli verimlilik yoktur. Bu aynı zamanda binek otomobilin benzinli motoru için de geçerlidir.

otivent.com

kendin yap elektrolizör, çizimler, ev yapımı, araba için

Hidrojen jeneratörü imalatında kullanılan malzemelerin boyutuna ve kalitesine göre değişebilir Daha önce, kır evleri sadece bir şekilde ısıtılabilirdi - ocağı odun veya kömürle ısıttılar. Bugün, özel bir evi ısıtmak için çeşitli yakıtlar kullanılmaktadır: dizel, akaryakıt, doğal gaz, elektrik. Ancak, artan yakıt fiyatları ile birçok ev sahibi ısınmanın daha ucuz bir yolunu bulmaya çalışıyor. Biri, bir hidrojen jeneratörünün hidrojen gibi yakıtlar üretmek için kullandığı sıradan sudur. Hidrojen tükenmez bir enerji kaynağıdır. Sadece hacim ısıtma için değil, aynı zamanda bir araba için de kullanılabilir.

Hidrojen jeneratörü: cihaz ve çalışma prensibi

Konut binalarını ısıtmak için hidrojen kullanmak, yüksek kalorifik değere sahip olduğundan ve hiçbir zararlı madde açığa çıkmadığı için çok faydalıdır. Bununla birlikte, saf haliyle, hidrojen üretimi imkansızdır, büyük içeriği nehirlerde, denizlerde ve okyanuslardadır. İnsan vücudu% 63 hidrojenden bile oluşur.

Saf hidrojen, örneğin hidrojen ve oksijen gibi birçok farklı kimyasal bileşikten elde edilebilir. Hidrojen üretmenin en ünlü yöntemi suyun elektrolizidir.

Saf hidrojen elde etmek için, suyu iki atom (NN) hidrojen ve bir oksijen atomuna (O) bölmek gerekir. Bir su jeneratörünün çalışma prensibi budur: elektroliz ile hidrojen üretimi. Bu durumda açığa çıkan gaz, büyük fizikçi Brown'ın adını aldı ve STK'ların formülüne sahip. Bu tür gaz yanma sırasında zararlı maddeler oluşturmaz ve çevre dostu bir üründür. Bununla birlikte, hidrojen ve oksijen karışımı patlayıcı olan yanıcı bir gazla sonuçlanır. Bu nedenle, evde bir elektrolizör kullanarak ek güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Su motorunun böyle bir cihazı vardır:

  • Elektrolizin gerçekleştiği hidrojen tipi bir jeneratör;
  • Brülör, fırının kendisine monte edilir;
  • Kazan, bir ısı eşanjörü görevi görür.

Kahverengi gibi bir gazın yanması sırasında açığa çıkandan dört kat daha az enerji kullanılır. Elektrik çok ekonomik olarak tüketiliyor ve ihtiyacı olan yakıt sıradan sudur.

Hidrojen jeneratörü: avantajları ve dezavantajları

Günümüzde elektrolizör, bir plazma torçu veya bir asetilen elektrik jeneratörü gibi bilinen cihazdır. Su (soba) üzerinde çalışan böyle bir elektroliz ünitesi oldukça popüler hale geldi, özel evleri ısıtmak için kullanılır ve ayrıca yakıt tasarrufu için bir motosiklete veya araca monte edilir.

Hidrojen jeneratörü çevre dostu bir yakıttır, ürettiği tek atık sudur. Gaz halinde salınır ve bizim için su buharı olarak bilinir. Ve bunun çevre üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Böyle bir cihazın başka olumlu avantajları vardır, ancak dezavantajları da vardır. En önemli dezavantajı patlayıcılığıdır. Ancak, tüm güvenlik önlemlerini ve kurallarını gözeterek olumsuz sonuçlardan kaçınılabilir.

Hidrojen reaktörünün avantajları vardır:

  • Su üzerinde çalışır;
  • Elektrik tasarrufu sağlar;
  • Çevre dostudur;
  • Yüksek verimlilik;
  • Bakım kolaylığı.

Böyle bir HHO cihazı, özel bir mağazada hazır olarak satın alınabilir, elbette ucuz değildir. Ancak, uygun bir miktar tasarruf ederken, mevcut parçalardan kendi ellerinizle kendiniz yapabilirsiniz. Ancak, su koruması ve ayrı bir depoya ihtiyacı var.

Ev yapımı hidrojen jeneratörü: adım adım talimatlar

Bir hidrojen jeneratörünün üretimi evde yapılabilir, ancak bu, tüm işlem için çizimler ve adım adım talimatlar gerektirecektir. Elektrolizörün devresi çok basittir (internette görülebilir), bu nedenle neredeyse hiçbir özel malzemeye ihtiyaç yoktur.

Ev yapımı bir hidrojen jeneratörü oluşturmak için bazı araçlara ve malzemelere ihtiyacımız var: plastik bir kap veya kapaklı bir polietilen kutu, 1 m uzunluğunda, 8 mm çapında şeffaf bir boru, cıvatalar, somunlar, silikon dolgu macunu, paslanmaz çelik sac, 3 bağlantı parçası, bir çek valf, bir filtre, bir demir testeresi metal, İngiliz anahtarları ve bıçak.

Tüm bunları topladıktan sonra üretmeye başlayabilirsiniz. Montaj, internette bulunabilen veya bir uzmandan sipariş edilen çizimlere göre yapılır.

Üretim Talimatı:

  • 16 özdeş plaka paslanmaz çelik sacdan kesilir.
  • Köşelerden birine bir delik açıyoruz. Açı tüm 16 için aynı olmalıdır.
  • Karşı köşenin mutlaka kesilmesi gerekir.
  • Plakaları dönüşümlü olarak hazırlanan cıvatalara monte ederek pullar ve polietilen tüplerle izole ediyoruz. Birbirleriyle temas halinde olmamalıdırlar.
  • Tüm yapıyı somunlarla sıkıyoruz, pili çıkıyor.
  • Bu tasarımı plastik bir kaba sabitliyoruz, delikleri sızdırmazlık maddesi ile yağlayın.
  • Kapakta delikler açıyoruz, onlara silikonla da muamele ediyoruz, sonra memeyi yerleştiriyoruz.

Ev yapımı oksijen hidrolizörü hazır. Şimdi sadece çalışabilirliği kontrol edilmelidir. Bunu yapmak için, tankı montaj cıvatalarına su ile doldurun ve bir kapakla kapatın. Üç bağlantı parçasından birine polietilen bir hortum koyduk ve ikinci atlarını da suyla dolu ayrı bir kaba indirdik. Yüzeyde kabarcıklar görünüyorsa, cıvatalara elektrik bağlanmalıdır, bu da jeneratörün çalıştığı ve hidrojen yaydığı anlamına gelir. Bu bağlantı ve doğrulamadan sonra suyu boşaltırız ve daha sonra daha fazla gaz salınması için bitmiş alkalin elektroliti kaba dökürüz.

Bir araba için elektrolizör: katalizör türleri

Hidrojen jeneratörü kurulduğunda, otomobillerde veya kamyonlarda, motosikletlerde yakıt tüketimini azaltabilir ve aynı zamanda zararlı maddelerin atmosfere emisyonunu azaltabilir. Bugün, bir araba için böyle bir jeneratör popülerlik kazanıyor. Bir arabadaki elektroliz işlemi, özel bir katalizörün kullanımından kaynaklanmaktadır. Sonuç, tam yanmasına katkıda bulunan yakıtla karıştırılan oksihidrojen (NNO) 'dir.

Bu kurulum sayesinde yakıt% 50'ye kadar tasarruf edilebilir. Ve ayrıca, bu tasarımı arabanıza monte ederek, sadece toksik emisyonları azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda: motorun ömrünü uzatacak, motorun sıcaklığını düşürecek ve aynı zamanda tüm güç ünitesinin gücünü artıracaksınız.

Bir hidrojen jeneratöründe meydana gelen tüm işlemler özel bir programa göre otomatik olarak gerçekleşir. Bu program, tüm arabayı kontrol eden bilgisayara yerleştirilmiştir. Onsuz bir makine işe yaramaz.

Birkaç tip katalizör vardır:

  • silindir;
  • Açık plakalarla veya kuru olarak da adlandırılır;
  • Ayrı hücrelerle.

Bir hidrojen jeneratörü kendiniz yapabilirsiniz, ancak uzmanlar bunu önermez, çünkü bu cihaz tasarımda çok karmaşıktır ve henüz güvenli değildir. Hala kendiniz yapmaya karar verirseniz, bozuk olan pil bu amaçlar için en uygunudur.

Şu anda, bir hidrojen jeneratörü sadece hayal gücünün bir ürünü değil, aynı zamanda evinizi verimli bir şekilde ısıtmaya ve aynı zamanda bir araba için benzin maliyetini azaltmaya yardımcı olacak gerçekten gerçek bir cihazdır. Hidrojen aynı zamanda atmosfer için de güvenlidir.

Yorum ekle

teploclass.ru

Kendin yap hidrojen jeneratörü: 4 aşama

Hidrojen jeneratörü parçaları özel bir mağazadan veya İnternet'ten satın alınabilir Hidrojen jeneratörü nedir? Bu, çeşitli işlemlerle çalışan belirli bir cihazdır. Etkisi sırasında suyu işlemeye başlar ve onu hidrojen ve oksijene ayrıştırır. Birçok insan kendi başına bir hidrojen jeneratörü yapar. Bunun için ısıtma sistemleriyle çalışma ve benzer cihazların üretimi konusunda deneyim sahibi olmak en iyisidir. Bu durumda, her şeyi doğru yapacaksınız ve jeneratörünüzün çalışması hakkında endişelenmeyeceksiniz.

Hidrojen ısınması nasıl

Hidrojen ile ısıtma oldukça pratik bir şeydir. Bu ısıtma, otomobilin içinde, motorun durduğu yerde bulunabilir. Hidrojen büyük miktarlarda elde edilebilir. Bu, bu tür ısıtmayı paradan tasarruf etmeniz ve evde mümkün olduğunca verimli bir şekilde ısıtmanız gerektiğinde daha popüler hale getirir.

Hidrojen ısıtma yöntemi, İtalya'da bulunan bir şirket tarafından icat edildi. Cihaz bir brülöre benziyordu. Makbuz şimdi olduğundan farklı görünüyordu. Yöntem, enerji üretmenin çevre dostu bir yoludur. Üstelik neredeyse sessiz. Yaklaşık 3000 santigrat derece düşük bir sıcaklıkta büyük miktarda hidrojen yakılır. Bu sıcaklık, geleneksel malzemelerden hidrojen ile ısıtma için kazanların imalatına katkıda bulunmuştur.

Hidrojen ile ısıtma sırasında, bir su kazanı veya soba buhar salar. Buhar insan hayatına zarar vermez. O zararsızdır. Hidrojen ısıtması sadece bir maliyet bileşeni gerektirir - elektrik. Bununla birlikte, güneş enerjisi alacak güneş panelleri kurarsanız, maliyetler minimum değerlere düşürülebilir veya hatta sıfıra düşürülebilir.

Hidrojen ısıtması çoğunlukla yerden ısıtma sistemleri için kullanılır.

Isıtma işlemi aşağıdaki adımlar şeklinde temsil edilebilir:

  • Oksijenin hidrojen ile reaksiyonu;
  • Su moleküllerinin oluşumu;
  • Termal enerjinin serbest bırakılması;
  • Yerden ısıtma.

Reaksiyon sırasında açığa çıkan termal enerji suyu 40 santigrat dereceye kadar ısıtır. Bu yerden ısıtma teknolojisi için ideal sıcaklıktır.

Hidrojen ısıtması genellikle yerden ısıtma teknolojilerinin kullanımından önemli ölçüde tasarruf edilmesi gereken durumlarda kullanılır. Bu yöntem, zemini önemli bir maliyet olmadan hızlı bir şekilde ısıtmanızı sağlar. Ayrıca, kazan güneş enerjisi ile beslenecekse, kazanın çalışmasını sağlama maliyetleriniz sıfıra yaklaşacaktır.

Kendi ellerinizle bir hidrojen jeneratörü yapmak mümkün mü?

Bugün açık kaynaklarda çeşitli birimlerin oluşturulması hakkında geniş bir bilgi katmanı bulabilirsiniz. Hidrojen jeneratörü ve çalışma prensibi dahil. Bu tür cihazların yapımında yeterli bilgi, beceriye sahipseniz, bunu kendiniz yapabilirsiniz.

Bir gaz jeneratörünü monte etmek için cihazını bilmeniz gerekir. Yakıt hücreleri bir çeşit bloktur. Üretimleri için sunta veya pleksiglas plakaları almalıdır.

Jeneratör üretmenin aşamalarını hayal edin:

  • Yakıt hücrelerinin oluşturulması;
  • Suyun geçişine izin vermek için deliklerin oluşturulması;
  • Elektrot plakalarını kesin;
  • Paslanmaz çeliği zımpara kağıdı ile işliyoruz;
  • Brown gazını yönlendirmek için elektrotlar arasında su delikleri açın;
  • Jeneratörü topluyoruz;
  • Saplamaları yerleştiriyoruz ve elektrotları istifliyoruz;
  • Paslanmaz çelik plakaları o-halkalarla reaktörden ayırın;
  • Jeneratörü bir organ duvarı ile kapatıyoruz;
  • Yapıyı pullar ve somunlarla sabitliyoruz;
  • Jeneratörü hortumlarla suyla tanka bağlarız;
  • Pedleri birbirine bağlayın;
  • Güç kablosunu bağlarız;
  • Yakıt hücresine voltaj veriyoruz.

Bir hidrojen jeneratörü tasarlarken, kısa devreyi önlemek için elektrotların düzleminin düz olması gerektiği unutulmamalıdır.

Yukarıdaki algoritmayı takip ederek jeneratörü kendiniz yapabilirsiniz. Ve sonra su jeneratörü, frekansı otomatik olarak ayarlayarak enerji üretimi için gerekli parçacıkları bölebilir.

Bir hidrojen jeneratörü bağımsız olarak yapılabilir. Bu tür cihazları tasarlama alanında teknik bilgi ve deneyime sahipseniz, sizin için bir jeneratör yapmak tükürecektir. Şemalara, çizimlere göre her şeyi yapın, kendi kendine üretim kılavuzuna bakın, ayrıntılı açıklamayı okuyun ve ardından hem binek otomobiller hem de ev kullanımı için mevcut parçalardan kendi ellerinizle ısı için ev yapımı bir elektrik jeneratörü tasarlayabilirsiniz. Elektrokimyasal cihaz gerçek bir soba gibi mükemmel bir şekilde ısınacaktır.

Kendin yap elektrolizörü nedir: çizimler

Kendi ellerinizle ve gereksiz problemler olmadan bir elektrolizör yapmak için çizimleri kullanmalısınız. Devre ve cihaz yapısını kendiniz yapmak için daha iyi anlamanıza yardımcı olurlar.

Elektroliz kısmı paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Eski bir çelik sac bile kullanabilirsiniz. Yeni bir sayfa satın almak buna değmez. Üretimde ihtiyaç duyulacak malzemelerin bir listesini tanımlayın.

Hücredeki plakalar iki tip olmalıdır: pozitif ve negatif.

Bir elektrolizör yapmak için birkaç ayrıntıya ihtiyacınız olacak:

  • Paslanmaz çelik sac;
  • Cıvatalar, somunlar ve pullar;
  • boru;
  • bağlantı parçaları;
  • 1,5 litre kapasite;
  • Akan su için filtre;
  • Vanayı su için kontrol edin.

Elektroliz üretiminde ihtiyaç duyacağınız bu malzemeler. Ürünü tasarlama sürecinde çizimlere açıkça uymalısınız. Tüm kurucu yapısal unsurların nerede olduğunu bilmek için bunları önceden anlamak gerekir.

Farklı bileşenleri kullanarak kendiniz bir hidrolizör yapabilirsiniz, elbette, bir kaynak veya asetilen kesici yapmazsanız, ancak elektronik bileşen buz350, pil ve yeterli Joe üreten pil gerekir. Bağlanmak için onlara ihtiyacınız olabilir. Çok fazla güce ihtiyacınız varsa, Peter veya Wood motosikletine sahip bir pil kullanabilirsiniz, bu arada, genellikle böyle bir cihaz alkol üzerinde çalışır, bu da görevi basitleştirir. Böylece bu tür hidrojen üretimi basitleştirilecektir. Güçlü kurulumlar için bir dizel motor veya daha doğrusu içten yanmalı motor kullanılabilir.

Yetkili elektroliz üretimi için çizimleri kullanın. Kurulumu doğru yapmanıza yardımcı olacaklardır. Elektroliz oluşturulurken ihtiyaç duyabileceğiniz malzeme ve araçların listesine önceden bakın. Üretimde iyi şanslar!

Kahverengi Gaz Nedir

Operasyon sırasında hidrojen jeneratörü hidrojen oluşturur. Ancak çıkışta saf hidrojen değil, modifikasyonu elde ederiz. Bu Brown'un gazı. Enerjinin yeniden üretimi için gereklidir ve HHO olarak adlandırılır. Çoğu zaman insanlar oksihidrojen kullanarak evlerini ısıtmak ister.

Sudan kahverengi veya Stanley gazı elde edilir. Bu, elektroliz veya rezonans ile gerçekleştirilir. Giderek bu yakıtı özel bir evi ve konutları ısıtmak için kullanmaya çalışıyorlar. Patlayıcı gaz formülü, Brown’un \u200b\u200bgaz formülüne benzer.

Bu tür gaz yayan jeneratörler kendi başlarına satın alınabilir veya üretilebilir.

Kendi kendine gaz üretimi için ihtiyacınız olan:

  • Ferro alaşım paslanmaz çelik borular;
  • Isıtma elemanının gücünü ayarlamak için bir regülatör;
  • kurutucuya;
  • 12 V güç kaynağı

Paslanmaz çelik boruların farklı çaplarda olması gerektiğini belirtmek gerekir.

Kahverengi gaz, hidrojen gazının bir modifikasyonudur. Günlük hayatta bir hidrojen jeneratörü kullandığımızda çıkışta elde ettiğimiz şey budur. Gaz yerden ısıtma teknolojisi için kullanılabilir. Böylece bacaklarınız her zaman sıcak olacaktır. Aynı zamanda jeneratörün bakım maliyetleri son derece düşüktür.

Hidrojen kazanı nasıl seçilir

Bir hidrojen kazanı, bir hidrojen jeneratörü için en önemli elementtir. Onsuz, üniteniz çalışmaz. Bir hidrojen kazanı kendiniz yapabilirsiniz. Ancak, yerden ısıtmanın kullanıldığı birçok yazlık ev ve ev sahibi, bir kazan satın almanızı önerir.

Bir hidrojen kazanı seçmek için temel özelliklere dikkat etmeniz gerekir:

  • güç;
  • Devre sayısı;
  • Tüketilen enerji miktarı.

Üretime de dikkat etmeye değer. Marka ne kadar popüler olursa o kadar iyidir.

Bunlar, kazanınızın yüksek verimlilikle ne kadar etkili olduğunu belirleyebileceğiniz üç ana parametredir.

Tüm evi ısıtacaksanız - en büyük kazanları satın alın. Değilse, küçük bir kazan tarafından durdurulmaya değer. Kazan seçimine dikkatlice gidin. Bu bir hidrojen jeneratörünün en önemli elementidir. Sadece popüler markaların yüksek kaliteli kazanlarını seçin ve jeneratörünüz size uzun yıllar hizmet edecektir.

Meyer hücresi ne kadar etkilidir

Meyer hücresi bir yakıt hücresidir. Az miktarda elektrik harcayan, sıradan sudan büyük miktarda hidrojen-oksijen karışımı oluşturan bir element. Hücrenin avantajları açıktır. Bu yüzden hidrojen jeneratörlerinde kullanılır.

Mayer hücresinin 3 ana avantajı:

  • Düşük tüketim;
  • Saf sudan yüksek verim;
  • Saatlik gaz üretiminden sonra bile hücre soğuk kalır.

Geleneksel elektroliz yerine Meyer hücresi kullanılır.

Düşük tüketimi ve yüksek verimliliği nedeniyle, hücre evde bir hidrojen jeneratörü oluşturmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Kurulum az miktarda enerji gerektirir. Aynı zamanda, saf sudan bile, soğuk kalırken büyük miktarda gaz üretebilir.

Meyer hücresi elektrolizden çok daha verimlidir. Paslanmaz çelikten imal edilmiştir, az maliyet gerektirir, ancak aynı zamanda çıkışta büyük miktarda gaz alırız. Çalışmak için suya batırılmalıdır. Çok miktarda gaz almak istiyorsanız, Meyer hücresi kullanılmalıdır.

Suda DIY araba: çizimler (video)

Hidrojen jeneratörü, elektrikten tasarruf etmek ve sıcak bir zemin sistemi için gaz üretebilecekleri en verimli üniteyi almak isteyenler için çok yararlı bir cihazdır. Jeneratörü kullanırken, uzun süre sıcak bir zemin sağlanacaktır.

Yorum ekle

teploclass.ru

Bir evi ısıtmak için DIY hidrojen jeneratörü, şema

Bir evi ısıtmak için bir enerji taşıyıcı olarak hidrojenin kullanımı çok cazip bir fikirdir, çünkü kalorifik değeri (33.2 kW / m3) doğal gazın (9.3 kW / m3) 3 katından fazladır. Teorik olarak, yanıcı gazı sudan çıkarmak ve daha sonra bir kazanda yakmak için, bir hidrojen jeneratörü ısıtma için kullanılabilir. Bunun ortaya çıkabileceği ve böyle bir cihazın kendi ellerinizle nasıl yapılacağı bu makalede tartışılacaktır.

Jeneratörün çalışma prensibi

Bir enerji taşıyıcısı olarak, hidrojen gerçekten eşit değildir ve rezervleri pratik olarak tükenmez. Daha önce de söylediğimiz gibi, yanma sırasında herhangi bir hidrokarbon yakıttan kıyaslanamayacak kadar büyük bir miktarda termal enerji yayar. Doğal gaz kullanırken atmosfere salınan zararlı bileşikler yerine, hidrojen yakıldığında buhar şeklinde sıradan su oluşur. Bir problem: Bu kimyasal element, doğada serbest formda, sadece diğer maddelerle kombinasyon halinde meydana gelmez.

Bu bileşiklerden biri, tamamen oksitlenmiş hidrojen olan sıradan sudur. Birçok bilim adamı uzun yıllar kurucu unsurlara bölünmesi üzerinde çalıştı. Söylemek mümkün değil, çünkü suyun ayrılması için teknik bir çözüm hala bulundu. Özü elektrolizin kimyasal reaksiyonundadır, bunun sonucunda suyun oksijene ve hidrojene ayrılması meydana gelir, ortaya çıkan karışıma patlayıcı gaz veya Kahverengi gaz denir. Aşağıda elektrikle çalışan bir hidrojen jeneratörünün (elektrolizör) bir şeması bulunmaktadır:

Elektrolizörler seri olarak üretilir ve alev (kaynak) işleri için tasarlanmıştır. Suya batırılmış metal plaka gruplarına belirli bir güç ve frekansta bir akım verilir. Elektroliz reaksiyonu sonucunda oksijen ve hidrojen su buharı ile karıştırılır. Ayırmak için gazlar bir ayırıcıdan geçirilir ve daha sonra brülöre beslenir. Ters bir darbe ve patlamayı önlemek için, besleme üzerine yakıtın sadece bir yönde geçmesine izin veren bir valf takılır.

Su seviyesini kontrol etmek ve zamanında şarj etmek için tasarım, sinyali hücrenin çalışma alanına enjekte edilen özel bir sensör sağlar. Kabın içindeki basınç, bir acil durum anahtarı ve bir tahliye vanası ile izlenir. Hidrojen jeneratörünün bakımı, periyodik su ilavesinden oluşur ve hepsi bu.

Hidrojen ısıtması: efsane mi gerçek mi?

Kaynak için bir jeneratör şu anda suyun elektrolitik bölünmesi için tek pratik uygulamadır. Bir evi ısıtmak için kullanmak pratik değildir ve bu yüzden. Gaz alevi operasyonları sırasında enerji maliyetleri o kadar önemli değildir, asıl önemli olan kaynakçının ağır silindirleri ve hortumlarla uğraşmasına gerek kalmamasıdır. Başka bir şey, her kuruşun önemli olduğu ev ısıtmasıdır. Ve sonra hidrojen mevcut tüm yakıtlara kaybeder.

Bu önemlidir. Elektroliz ile sudan yakıt tahsisi için elektrik maliyeti, yanma sırasında patlayıcı gazın salınabileceğinden çok daha yüksek olacaktır.

Seri kaynak jeneratörleri çok paraya mal olur, çünkü platin içeren elektroliz işlemi katalizörleri kullanırlar. Kendi elinizle bir hidrojen jeneratörü yapabilirsiniz, ancak verimliliği fabrikadakinden bile daha düşük olacaktır. Kesinlikle yanıcı gaz elde edebileceksiniz, ancak tüm bir ev gibi değil, en az bir büyük odayı ısıtmak yeterli değildir. Ve eğer bu yeterliyse, muhteşem elektrik faturaları ödemek zorundasınız.

Önceden mevcut olmayan serbest yakıt elde etmek için zaman ve çaba harcamak yerine, kendi ellerinizle basit bir elektrot kazanı yapmak daha kolaydır. Bu şekilde daha fazla fayda ile çok daha az enerji harcayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bununla birlikte, ev ustaları - meraklıları deneyler yapmak ve her şeyden kişisel olarak emin olmak için her zaman ellerini deneyebilir ve evde bir elektrolizör monte edebilirler. Bu deneylerden biri videoda gösterilmiştir:

Jeneratör nasıl yapılır

Birçok İnternet kaynağı, hidrojen üretmek için bir jeneratörün çeşitli diyagramlarını ve çizimlerini yayınlar, ancak hepsi aynı prensipte çalışır. Kurgusal olmayan literatürden alınan basit bir cihazın çizimini dikkatinize sunacağız:

Burada, elektrolizör, cıvatalarla birbirine sıkıştırılmış bir grup metal plakadır. Aralarında yalıtım contaları monte edilir, aşırı kalın plakalar da dielektrikten yapılır. Plakalardan birine monte edilen bağlantı parçasından, bir kaba su ve ikincisine gaz sağlamak için bir boru vardır. Tankların görevi, buhar bileşenini ayırmak ve basınç altında tedarik etmek için oksijen ile bir hidrojen karışımı biriktirmektir.

Konsey. Jeneratör için elektrolitik plakalar titanyum alaşımlı paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Bölünme reaksiyonu için ilave bir katalizör görevi görecektir.

Elektrot görevi gören plakalar herhangi bir boyutta olabilir. Ancak, cihazın performansının yüzey alanlarına bağlı olduğunu anlamalısınız. İşlemde ne kadar çok elektrot kullanılabilirse o kadar iyidir. Ancak aynı zamanda, mevcut tüketim daha yüksek olacaktır, bu dikkate alınmalıdır. Elektrik kaynağına giden teller plakaların uçlarına lehimlenir. Deneyler için bir alan da vardır: ayarlanabilir bir güç kaynağı kullanarak elektrolizöre farklı voltajlar uygulamak mümkündür.

Bir elektrolizör olarak, içindeki paslanmaz tüplerden elektrotlar yerleştirerek bir su filtresinden plastik bir kap kullanabilirsiniz. Ürün, tüp ve telleri kapaktaki deliklerden çıkararak, ortamdan sızdırmazlığın kolay olması açısından uygundur. Başka bir şey, bu ev yapımı hidrojen jeneratörünün elektrotların küçük alanı nedeniyle düşük bir üretkenliğe sahip olmasıdır.

Sonuç

Şu anda, özel bir evin hidrojen ısıtmasının uygulanmasına izin veren güvenilir ve etkili bir teknoloji yoktur. Ticari olarak temin edilebilen jeneratörler metal işleme için başarılı bir şekilde kullanılabilir, ancak bir kazan için yakıt üretimi için kullanılamaz. Bu tür bir ısıtmayı organize etme girişimleri, ekipman maliyetini hesaba katmadan aşırı elektrik tüketimine yol açacaktır.

cotlix.com

Şemaya göre ev yapımı kuru hidrojen jeneratörü yapmak

Şu anda arabalarda enerji tasarrufu için kullanılan hidrojen jeneratörleri iki şekilde gelir: “ıslak” bir hücre ve “kuru” bir hücre. Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır, ancak kuru hücre, ıslak öncülün önemli dezavantajlarını ortadan kaldırdığı için otomobiller için hidrojen üreten ikinci nesil cihazların geliştirilmesidir.

Hidrojen üretimi ile kendi ellerinizle deney yaparken, aşırı güvenlik önlemlerine uyulmalıdır! Önce diğer araştırmacıların ve uygulayıcıların deneyimlerini incelemelisiniz. Makalenin sonundaki pratik örneklerle bu konudaki kaynaklara bağlantılar.

Bu Çin mağazasındaki her türlü jeneratör ve cihaz.

Video kuru bir jeneratörün şemasını göstermektedir. Nasıl yapılacağı hakkında daha fazla ayrıntı - ikinci videoda.

Ayrıntılı açıklama

Kuru piller yapmak için 316L veya 316T delikli paslanmaz çeliğe ihtiyacınız olacak. Sac kalınlığı 0,4 mm veya 0,5 mm'dir, daha kalın değildir, delik çapı 2 mm veya 3 mm'dir. Deliklerin eğimi resimde gösterildiği gibi kademelidir. Her sayfayı sert zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayın, böylece yüzey çiziklerle kaplanır. Bu, çeliğin su ile temas alanını artıracaktır.

Bir araba için “kuru piller” üretiminde, elektrik teması için 3X3 cm çıkıntılı 10X10 cm'lik 20 adet delikli çelike ihtiyacınız olacaktır; 19 conta, 2 mm kalınlığında ve 2 conta, 10 mm kalınlığında. Arabalar için kameralardan veya lastik tabakalarından kesilebilirler. İki adet 16X16 cm plastik tabakaya ihtiyaç vardır.Yaşamayı harcayan pil kapasitesinin duvarlarından yapmak en iyisidir. Diğer ayrıntıları çok kutuplu “kuru pil” modelinin video ekranında görebilirsiniz. İlk ve son contalar 10 mm kalınlığındadır, böylece akü sistemine su girişi ve çıkışı için plastik parçalar ilk ve son çelik saclara dayanmaz. Çelik plakalarda, elektrik temasları için çıkıntılarda, cıvatanın kendilerine bir iplik gibi girdiği çapta bir delik açın, yani sıkı! Plakalar kontaklarla değişmelidir. Sağ cıvata üzerinde bir plaka pimi; diğeri sol cıvatadaki bir kontaktır. Ve benzerleri.

Elektroliz sistemi

Elektroliz sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur: Akü. "Kuru pil." Damıtılmış su için ilk tank potasyum hidroksit ile karıştırılmıştır. Potasyum hidroksit% 95 doygunluğa sahip olmalıdır! Gaz saflaştırma için sıradan, temiz su ile ikinci tank. Basınç cihazı. Gazın sisteme geri dönmesini önleyen valf.

Artı ve eksi kablosunu aküden “kuru akü” e bağlama. Aküde potasyum hidroksit ile karıştırılmış su alımı. Su kalıntıları olan ortaya çıkan gaz bataryadan ayrılır ve tanka girer. Daha sonra, suyun kaçmasını önleyen bir filtre aracılığıyla, ilk tanktan gelen gaz, su yoluyla temizlemek için ikinci tanka girer. Bunun için, neredeyse ikinci tankın en altına inen uzun bir tüp kullanılır. Birinci ve ikinci kaplarda, sürüş sırasında otomobilin pompalanması, çalkalanması ve yatırılması sırasında su sıçramalarını önlemek için aside dayanıklı, batmayan ve gözenekli malzeme koymak mümkündür. Daha sonra, suyun kaçmasını önleyen filtreden, ikinci tanktan saflaştırılmış gaz, gaz basıncını gösteren bir cihazdan geçer.

Basınç cihazından gaz, gazın sisteme geri dönmesini önleyen bir valftan geçer. Valf, her iki ucunda sıkıca vidalanmış kapakları olan bir bakır borudan oluşur. Nipeller, havanın bir yönde, yani elektroliz sisteminden dışarıya geçmesine izin veren kapaklara monte edilir. Ve 0000 markasının “çelik yünü” yoğun bir bakır boru içine paketlenmiştir.Bu valf olmadan elektroliz sistemi patlayıcı olacaktır!

Kuru Piller ”in takılması ve sökülmesi kolaydır. Önerilen çelik levha seçenekleri, bilgisayar kullanımının baş ağrısını azaltacaktır. Aracınızın pil gücü ile "kuru pil" çok etkili değilse, plaka sayısını artı ve eksi olarak eşit olarak azaltın. Pil çok sıcaksa, plaka sayısını da eşit olarak ekleyin, biri artı için, biri eksi için vb. Elektroliz sistemindeki birinci ve ikinci tankları, kaputun altına rahatça yerleştirilebilecek şekilde alan ve şekil verin. Güvenilirlik için, onlar için ve “kuru pil” için çelik örtüler yapın. Gaz, hava giriş sistemi ile motora verilir. Bu durumda, yakıt enjeksiyonunu azaltmak gerekir. Birçok otomobil markası var, bu yüzden burada bireysel bir yaklaşım gerekiyor. Genel olarak düşünün, deneyin.

Bu sitede bir su enjektörünün ve yüksek voltajlı bir ateşleme rölesinin videolarını ve çizimlerini bulacaksınız. Ve bu Rus dilinde vodorod-na-avto.com sitesinde, otomobiller için hidrojen jeneratörlerinin detayları ve testleri ile ilgili birçok yararlı bilgi var.

izobreteniya.net

Ev yapımı hidrojen brülörü |

Hidrojen üretmek için en uygun ve pratik yöntemlerden biri ve ayrıca makul uygulaması, hidrojen yakıcı olarak adlandırılan bir hidrojen jeneratörüdür. Ancak evde hidrojen almak oldukça tehlikeli bir faaliyettir, bu nedenle açıklanan tavsiyeleri dinleyin.

Ev yapımı hidrojen jeneratörü:

Hidrojen brülörünün temeli, su ve paslanmaz çelik plakalara sahip bir tür tank olan bir hidrojen jeneratörüdür. Hidrojen jeneratörünün tasarımı ve ayrıntılı açıklaması diğer sitelerde kolayca bulunabilir, bu yüzden basılı karakterleri buna harcamazım. Kendi elinizle bir hidrojen yakıcı yapmayı planlıyorsanız, sizin için çok yararlı olacak çok önemli incelikleri iletmek istiyorum.

  Şekil 1 - Bir hidrojen brülörünün blok şeması

Bir hidrojen yakıcının özü, suyun elektrolizi ile hidrojen üretmektir. Elektrolizörde (su ve elektrotlu bir kap) bunu anlamanız gerekir ve bu nedenle içine bir şey dökemezsiniz, damıtılmış su kullanmanızı öneririm, ancak daha verimli elektroliz için kostik soda da eklendiğini okudum (oranları bilmiyorum).

Elektrolizörüm paslanmaz plakalardan, kauçuk contalardan ve iki kalın pleksiglas plakadan monte edilmiştir ve dışa doğru hepsi şöyle görünür:

  Şekil №2 - Elektrolizör

Elektrolizör, güvenlik önlemlerine uymak, sıvı seviyesini izlemek için tam olarak yarıyla su ile doldurulmalıdır, çünkü elektrik parametrelerini ve hidrojen değişim oranını azaltır!

Ancak elektrolizörün montajına çok fazla zaman ve malzeme harcamadan önce, güç kaynağına dikkat edin. Örneğin elektrolizörüm, 8V'luk bir voltajda yaklaşık 6A'lık bir akım tüketir.

Metal plakalar (elektrotlar) kendilerine lehimlenmiş kalın bakır tel ve kalın bakır teller (yaklaşık 4 mm kesit) kullanılarak bağlanır.

  Şekil 3 - Kabloların bağlanması

Ayrıca, her şeyin hermetik olarak bağlı ve iyi yalıtılmış olması gerektiğini, plakaların kısa devre ve kıvılcımın kabul edilemez olduğunu da anlamalısınız !!!

  Şekil 4 - Plakaların yalıtımı

Aslında, elektrolizörün birçok farklı tasarımı vardır, çünkü dikkatinizi buna odaklamak istemiyorum, ancak bir hidrojen brülörü için en temel ve zaman alıcı kısım olmasına rağmen, kendi başına çok önemli değildir (sizin için uygun herhangi bir tasarım).

Bir hidrojen brülörü ile çalışırken:

Bir hidrojen yakıcı yapacaksanız, dikkatli olun! Hidrojen çok patlayıcı !!! Bir hidrojen brülörü monte edilirken ve çalışırken, birçok hayati incelik vardır. Tavsiyeme dikkat et - Bunu gerçekten yaptım ve ne dediğimi biliyorum.

Ev yapımı bir hidrojen brülöründe, hidrojen basıncı tutarlı olmalı ve geri dönüş patlamasına, iyi sızdırmazlığa ve yalıtıma karşı koruma sağlamalıdır!

Gerçek şu ki, bir hidrojen brülörü kullanırken, elektroliz için bir güç kaynağı kullanırsınız. Ve açıkken, hidrojen yaklaşık olarak aynı yoğunlukta serbest bırakılır (su buharlaştıkça ve elektrot plakaları arasındaki akım yoğunluğu değiştikçe, düştükçe düşebilir), bu yüzden önce brülör cihazını tanımadan çalışmaya başlamayın.

Bir hidrojen yakıcı nasıl kullanılır:

Her şeyden önce, her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanın (yüz siperi veya gözlük taktığınızdan emin olun) ve ikincisi, yangın güvenliği kurallarına uyun. Üçüncüsü, hücredeki su seviyesini ve alevin yoğunluğunu izleyin.

Hemen ateşe ateş etmek gerekli değildir; hidrojenin kalan oksijeni değiştirmesine izin verin (deşarjın yoğunluğuna ve su kilidi ve sigorta A, B Şek. 1 ile gemilerin hacmine bağlı olarak benim için yaklaşık on dakika sürer)

Yanınızda bir kap su bulundurduğunuzdan emin olun - işi bitirdiğinizde brülörün alevini söndürmek için ihtiyacınız olacaktır. Bunu yapmak için, iğnenin ucunu su altında bir alevle yönlendirmeniz ve böylece oksijeni ateşe kapatmanız yeterlidir. HER ZAMAN İLK ALEVİ SÖNDÜRÜR VE SONRA JENERATÖRÜN GÜÇ KAYNAĞINI KAPATIN - Aksi takdirde PATLAMA UYGULANAMAZ.

Su kapağı ve sigorta:

Şekil 1'e dikkat edin - iki kap (A ve B olarak işaretledim) ve tek kullanımlık bir şırıngadan (B) bir iğne var, bunların hepsi damlalıklardan tüpler ile bağlı.

İlk kaba (A) su dökmek gerekir, bu bir su kilidi. Patlamanın hücreye ulaşmaması için gereklidir (patlarsa parçalanma bombası gibi olacaktır).

  Şekil №5 - Su kapağı

Lütfen su kapağının kapağında iki konektör olduğunu unutmayın (tüm bunları tıbbi bir damlalıktan uyarladım), her ikisi de hermetik olarak epoksi yapıştırıcı kullanılarak kapağa yapıştırılmıştır. Bir tüp uzun, jeneratör boyunca hidrojen su altında, gevrek olmalı ve ikinci delikten sigortaya (B) gitmelidir.

  Şekil 6 - Sigorta

Sigortalı bir kapta hem su (daha fazla güvenilirlik için) hem de alkol (alkol buharı alevin sıcaklığını artırır) dökebilirsiniz.

Sigortanın kendisi şöyle yapılır: kapakta 15 mm çapında bir delik ve vidalar için delikler açmanız gerekir.

  Şekil 7 - Kapaktaki deliklerin görünümü

Ayrıca iki kalın rondelaya ihtiyacınız olacak (gerekirse, rondelanın iç çapını yuvarlak bir dosya ile genişletmeniz gerekir), iki su yastığı ve çikolata folyo veya sıradan bir balon.

  Şekil 8 - Emniyet valfinin taslağı

Oldukça basit bir şekilde monte edilir, kapağın ve contaların demir pullarında dört koaksiyel delik açmanız gerekir. İlk önce cıvataları üst yıkayıcıya lehimlemeniz gerekir, bu güçlü bir havya ve aktif akı ile kolayca yapılabilir.

  Şekil 9 - Dişli çarklar Şekil 10 - Lehimli çarklar

Vidaları lehimledikten sonra, yıkayıcıya ve doğrudan valfinize bir lastik conta koymanız gerekir. Patlama balonundan ince bir lastik bant kullandım (bu ince bir folyo koymaktan çok daha uygundur), ancak folyo da oldukça iyi uysa da, en azından hidrojen brülörü patlayıcılık için test ettiğimde, vanadaki folyo idi.

  Şekil 11 - Contayı ve koruyucu lastiği takın

Sonra ikinci contayı takıyoruz ve korumayı kapakta bulunan deliklere yerleştirebilirsiniz.

  Şekil 12 - Hazır vana Şekil 13 - Koruma elemanları

Somunları sıkarak korumayı sıkı ve sıkı bir şekilde sabitlemek için ikinci rondela ve somunlara ihtiyaç vardır (şekil No. 6'ya bakın).

Doğru bir şekilde anlayın ve özellikle patlayıcı gazlarla çalışırken güvenlik kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğini dikkate alın. Ve böyle basit bir cihaz sizi hoş olmayan sürprizlerden kurtarabilir. Koruma, “ince olduğu yerde - kırıldığı” ilkesine göre çalışır, patlaması olan koruyucu bir filmi (folyo veya kauçuk) dışarı atar ve patlayıcı kuvvet hücreye girmez ve bu da su kilidi ile önlenir. Bir kelime al, eğer elektrolizör patlarsa, o zaman yeterince düşünmeyeceksin :)) !!!

  Şekil No. 14 - Patlama

Acil bir durumun kaçınılmaz olduğu anlaşılmalıdır. Gerçek şu ki, alev sadece memenin çıkışında yanar (tek kullanımlık bir şırınganın iğnesi bunun için oldukça iyidir), çünkü sadece gaz basıncı yaratılır (kararlaştırılan basınç).

  Şekil No. 15 - Kaide üzerindeki bir şırıngadan bir nozul

Örneğin, brülörünüz olarak çalışıyorsunuz ve şimdi ışık kesiliyor, inan bana! Brülörü zıplatmak için zamanınız yok, alev anında tüpe geri dönecek ve koruyucu valfın patlaması gök gürültülü olacak (elektrolizörden ziyade üflenmesi gerekli olacaktır) - bu, brülör ev yapımı olduğunda oldukça normaldir - dikkatli ve dikkatli olun, hidrojen brülöründen uzak durun ve kişisel koruyucu ekipman kullanın!

Şahsen, hidrojen brülörü hakkında çok hevesli değilim ve bunu sadece hazır bir elektrolizörüm olduğu için yapmaya çalıştım. Birincisi, çok tehlikeli ve ikincisi, istemediğim şeyi eritmek çok etkili değil (hidrojen brülörümden ve genel olarak brülörlerden bahsediyorum). Ve bu nedenle, bu tip brülörü yapma fikrini bulduysanız, kendinize tamamen rasyonel bir soru “buna değer mi?” Sorusunu sorun, Sıfırdan bir elektrolizör monte etmek oldukça zahmetli bir iştir ve ayrıca hidrojen basıncına uyacak kadar güçlü bir güç kaynağı ünitesine ihtiyacınız vardır. çıkış ağzı çapı. Bu nedenle, “sadece” size tavsiye etmem, sadece gerçekten ihtiyacınız varsa.

Ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz phoneinsky.com

bip-mip.com

Bir hidrojen jeneratörü nasıl monte edilir

Özel bir evi farklı yöntemler kullanarak ısıtmak için. Hem ısı transferi hem de kullanılan enerji taşıyıcısı türlerinde birbirlerinden farklıdırlar. Su ısıtma kullanırken, yakıt türüne bağlı olarak birkaç tip kazan ayırt edilir:


Özel bir evi ısıtmak için hidrojen jeneratörü
  1. Katı yakıt - ısı sırasında ısı yayan katı yakıt kullanın.
  2. Elektrik - bu tür kazanlarda ısı, elektrik dönüştürülerek elde edilir.
  3. Gaz - yanma sırasında ısı açığa çıkar.

Gaz kazanlarını düşünürsek, sıvılaştırılmış gaz için modeller olmasına rağmen, esas olarak doğal gaz üzerinde çalışırlar ve son zamanlarda sudan üretilen hidrojeni özel cihazlarda - yakıt olarak hidrojen jeneratörleri kullanmaya başladılar.

Çalışma prensibi

Fizik okul dersinden, suyun bir elektrik akımına maruz kaldığında iki bileşene ayrıldığı bilinmektedir: hidrojen ve oksijen. Bu fenomene dayanarak, hidrojen jeneratörü denir. Bu cihaz, sudan hidrojen ve oksijen üretmek için bir elektrokimyasal reaksiyonun gerçekleştiği bir agregadır. Suyun elektroliz işlemi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Su elektroliz işlemi

Jeneratörün çıkışında hidrojen ve saf oksijen oluşmaz, ancak ilk kez alan bilim adamının adını veren Kahverengi gaz denir. Belirli koşullar altında patlayıcı olduğu için buna "patlayıcı gaz" da denir. Ayrıca, bu gazın yanması sırasında, üretimine harcanan enerjiden neredeyse dört kat daha fazla enerji elde edilebilir.

Böyle bir hidrojen üretim tesisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Hidrojen üretimi için endüstriyel tesis

Artıları ve eksileri

Bu tür ısıtmanın avantajlarından aşağıdakiler ayırt edilebilir:

  1. Bu, çevre dostu bir ısıtma şeklidir, çünkü hidrojen bir oksijen ortamında yakıldığında, su buhar şeklinde oluşur ve artık atmosfere salınan zararlı maddeler yoktur.
  2. Jeneratörü, özel bir değişiklik yapmadan özel bir evin mevcut su ısıtma sistemine bağlayabilirsiniz.
  3. Kurulum sessizce çalışır, bu nedenle özel bir oda gerektirmez.

dezavantajları:

  1. Hidrojen, oksijende 3200 ° C'ye ulaşabilen yüksek bir yanma sıcaklığına sahiptir, bu nedenle geleneksel bir kazan çok hızlı bir şekilde arızalanabilir. Modern cihazlarda, bilim adamları 300 ° C'lik bir sıcaklıkta gaz yanmasının sonucunu elde ettiler, bu nedenle problem pratik olarak çözülebilir.
  2. Kahverengi gazla çalışırken, patlayıcı olduğu için çok dikkatli olmanız gerekir. Bu, cihazdaki çeşitli emniyet valfleri ve otomasyon kullanılarak çözülür.
  3. Damıtılmış su veya alkali içeren su kullanılmasını gerektirir.
  4. Ekipmanların yüksek maliyeti. Bu sorunu çözmek için, birçok kişi kendi elleriyle hidrojen üretimi için bir bitki kurmaya çalışıyor.

DIY hidrojen jeneratörü

Ev yapımı bir cihaz şematik olarak suyu hidrojen ve oksijene dönüştürmek için elektrotların yerleştirildiği bir su kabıdır.

Böyle bir cihazı kendi ellerinizle yapmak için ihtiyacınız olacak:

  1. 0.5-0.7mm kalınlığında bir paslanmaz metal levha. Uygun paslanmaz çelik markası 12X18H10T.
  2. Pleksiglas plakalar.
  3. Su girişi ve gaz çıkışı için kauçuk borular.
  4. 3 mm kalınlığında benzin yağına dayanıklı kauçuk sac.
  5. Gerilim kaynağı, doğru akım üretmek için bir diyot köprülü LATR'dir. 5-8 amperlik bir akım sağlamalıdır.

İlk olarak, paslanmaz plakalar 200 × 200 mm dikdörtgenlere kesilir. Tüm yapıyı cıvatalarla sıkmak için plakalardaki köşelerin kesilmesi gerekir. Her plakada, su sirkülasyonu için plakaların tabanından 3 cm mesafede 5 mm çapında bir delik açıyoruz. Ayrıca, bir güç kaynağına bağlanmak için her plakaya bir tel lehimlenir.

Montajdan önce kauçuk, dış çapı 200 mm ve iç çapı 190 mm olan halkalar yapmak için kullanılır. Ayrıca M8 sıkma cıvataları için önce dört tarafta delik açmanız gerekirken, 2 cm kalınlığında ve 200 × 200 mm boyutunda iki pleksiglas tabak hazırlamanız gerekir.

Montaj aşağıdaki gibi başlar: önce ilk plakayı, daha sonra her iki tarafa bir sızdırmazlık maddesi ile bulaşan kauçuk halkayı, ardından bir sonraki plakayı ve son plakaya koyun. Bundan sonra, tüm yapıyı M8 saplamaları ve pleksiglas plakalar yardımıyla iki taraftan çekmek gerekir. Plakalarda delikler delinir: birinde - sıvı sağlamak için altta, diğerinde - havalandırma havası için üstte. Buraya bir bağlantı parçası yerleştirilir. Bu bağlantı elemanlarına tıbbi PVC borular takın. Sonuç, aşağıdaki şekilde olduğu gibi bir tasarım olmalıdır.


DIY hidrojen jeneratörü

Gazın gaz jeneratörüne tekrar girmesini önlemek için, jeneratörden brülöre giden yolda bir su kepçesi veya daha iyi iki kepenk yapılması gerekir.

Kepenk tasarımı, borunun jeneratör tarafından suya indirildiği ve brülöre giden tüpün su seviyesinden daha yüksek olduğu su içeren bir kaptır. Geçitli bir hidrojen jeneratörünün diyagramı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.


Hidrojen jeneratörünün su kapıları ile diyagramı

Elektrolitik hücrede - elektrotlar indirilmiş su ile kapalı bir kap, voltaj uygulandığında gaz serbest bırakılır. Tüp 1 üzerinde 1 deklanşöre beslenir. Su panjurunun tasarımı, şekilde görülebileceği gibi, gazın sadece elektrolizörden brülöre doğru hareket edebileceği şekilde düzenlenmiştir, tersi değil. Bu, geri dönüşte aşılması gereken farklı su yoğunluğu ile önlenir. Ayrıca tüp (2) boyunca, gaz daha fazla sistem güvenilirliği için tasarlanmış olan kapıya (2) hareket eder: eğer aniden herhangi bir nedenle birinci deklanşör çalışmaz. Bundan sonra, tüp 3 kullanılarak brülöre gaz verilir. Su kapıları, gazın zıt yönde hareket etmesini önlediğinden cihazın çok önemli bir parçasıdır.

Gaz hücreye geri dönerse, cihaz patlayabilir. Bu nedenle, hiçbir durumda ünite su kilidi olmadan çalıştırılmamalıdır!

istismar

Montajdan sonra aleti test etmeye başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, tüpün ucuna tıbbi bir iğneden bir brülör takın ve su dökmeye başlayın. Suya KOH veya NaOH ilave edilmelidir. Aşırı durumlarda su damıtılmalı veya eritilmelidir. Cihazın çalışması için% 10'luk alkalin çözeltisi konsantrasyonu yeterlidir. Su dökerken herhangi bir leke olmamalıdır. Dökmeden önce yapıyı hava ile üflemek, 1 atm'a kadar basınç uygulamak en iyisidir. Hidrojen jeneratörü bu basınca dayanırsa, suyu doldurabilirsiniz, eğer değilse, sızıntıları gidermeniz gerekir.

Bundan sonra, bir diyot köprülü LATR, şemaya göre elektrotlara bağlanır. Çalışmayı kontrol etmek için devreye bir ampermetre ve bir voltmetre monte edilmiştir. Minimum voltajla başlayın ve ardından gaz gelişimini gözlemleyerek sürekli yükselin.

Ön çalışma en iyi açık havada açık havada yapılır. Kurulum patlayıcı olduğundan, tüm çalışmalar çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Test sırasında cihazın çalışmasını izleyin. Brülörün küçük bir alevi varsa, jeneratörde düşük bir gaz emisyonu veya bir yerde gaz sızıntısı olabilir. Çözelti bulanık, kirliyse değiştirilmelidir. Ayrıca cihazın aşırı ısınmamasını ve suyun kaynamamasını sağlamak gerekir. Bunu yapmak için, akım kaynağındaki voltajı düzenleyin. Ve bir şey daha - plakalar ısıtıldığında biraz deforme olur ve bire yapışabilir. Bunu ortadan kaldırmak için kauçuktan contalar yapmanız gerekir. Su ile tükürme de görülebilir - bunu ortadan kaldırmak için su seviyesini azaltın.

Isıtma sistemindeki jeneratör

Testler yapıldıktan sonra, üniteyi evdeki gaz kazanına bağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, kazanın biraz yeniden yapılması gerekir, yani kendi ellerinizle, doğal gaz için tasarlanmış bir fabrikadan daha küçük bir çapa sahip bir nozül yapın. Birleştirilmiş formdaki jeneratör aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.


Montajlı hidrojen jeneratörü

Özel bir evin ısıtma sistemi suyla doldurulmalıdır. Brülörün alevi, su yoksa kazanı eritebilir.

Bundan sonra, cihaza su akışını düzenleyin ve ev ısıtma sistemindeki fişleri ortadan kaldırmaya başlayın. Ardından, su kaynağı ve besleme voltajını ayarlayarak, kazanın çalışması ayarlanır.

Tesisatın ısıtma mevsiminde çalışması sırasında, birkaç sorunun çözüldüğü bir son test yapılır:

  1. Evi ısıtmak için yeterli gaz var mı? Yeterli değilse, kurulumu kendi ellerinizle daha verimli hale getirebilirsiniz.
  2. Hidrojen kazanının ne kadar iyi çalıştığı, yani kazanın ne kadar süreceği.
  3. Bu tür ısıtmanın maliyeti - bunun için, kazanın çalışması sırasında evde ve sokakta ısıtma ve sıcaklık maliyetlerini hesaplamak için bir günlük oluşturabilirsiniz. Bu verilere dayanarak, evi hidrojenle ısıtmanın ne kadar yararlı olduğu sonucuna varabiliriz.

Bu verilere dayanarak, bir sonraki ısıtma sezonu için daha kapsamlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Çalışma sırasında neyin iyileştirilmesi gerektiğini, belki cihazın bir kısmının yeniden yapılması gerektiğini görebilirsiniz. Belki de kazanın hızlı bir şekilde arızalanmaması için yeniden işleme ve modernizasyona ihtiyacı vardır. Ayrıca, gelecekte cihazı kullanması planlanıyorsa, belki de su için bir distile satın almak mantıklıdır?

Jeneratör hakkında video

Elektrik olmadan kendi ellerinizle bir hidrojen jeneratörü nasıl yapılır, bu videodan öğrenebilirsiniz.

Birçoğunu ilgilendiren ana soru - böyle bir ısıtma çok pahalı veya ucuz mu? Isıtma mevsimi boyunca istatistikleri tutarsanız bunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca, damıtılmış su maliyeti, alkali maliyeti, elektrik maliyeti, kazan tamiri ve montajı gibi tüm maliyetleri düşürmek gerekir. Buna dayanarak, bu tür ısıtmanın ev için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Özel bir evde bir pompa istasyonunun kurulması

Özel bir evde ısıtma sisteminin montajı ayrıntılı diyagramı

Dünya petrol rezervleri tükendi ve bilim adamları benzinin yerini almaya çalışıyor. Tükenmez enerji kaynaklarından biri hidrojendir. Buna ek olarak, modern koşullarda büyük önem taşıyan çevre dostudur. Bugün, örneğin otomotiv endüstrisinde zaten çalışan hidrojen jeneratörleri var. En iyi sonuçlar, otomobilin çalışan bir prototipini oluşturan Japon şirketi Toyota'nın mühendisleri tarafından elde edildi.

Çalışma prensibi

Hidrojen evleri ısıtmak için veya araçlar için yakıt olarak kullanılabilir. İlk durumda, maddenin yüksek termal iletkenliği nedeniyle iyi verimlilik elde edilebilir. Oksidasyon reaksiyonu sırasında, bir oksijen atomu iki hidrojen atomu ile birleşerek su oluşumuna yol açar. Aynı zamanda, yanan doğal gaza kıyasla yaklaşık 3 kat daha fazla ısı üretilir.

Günümüzde bilimin bildiği tüm enerji kaynakları arasında , bu madde en umut verici olarak kabul edilmelidir -   gezegenin alt üçte ikisinin küresel okyanusu bu maddeden oluşur ve Evren'de sadece helyum hidrojenle rekabet edebilir. Bu nedenle, bu yakıtla çalışan motor en iyi olarak kabul edilebilir.

Bununla birlikte, oldukça ciddi bir sorun var - saf hidrojen elde etmek için, suyu parçalamak gerekiyor ve bu en kolay süreç değil. Bugün, bilim adamları su moleküllerini parçalamanın en kolay yolunun elektroliz kullanmak olduğuna inanıyorlar. Bu süreç okul fizik kursundan herkes tarafından bilinir:   yüksek elektrik potansiyeli olan voltaj, su moleküllerini kurucu elemanlara böler.

Sonuç, 121 MJ / kg kalorifik değere sahip HHO formülüne sahip bir gazdır. Adı fizikçi J. Brown'dan geliyor ve yanma sırasında zararlı madde yaymıyor. Maddenin özelliği, kullanımı için bugün metan veya propan için kazan olarak kullanılan aynı tankların kullanılabilmesidir. Bununla birlikte, Kahverengi gaz güçlü bir patlayıcı karışım olduğu için ek güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Bir araba için hidrojen jeneratörü iki ana unsurdan oluşur:

  • hücresi.
  • rezeevuara.

  Cihazın mühürlü kabında çift elektrot plakası vardır ve gaz çıkışı için bir boru, terminaller, bir koruyucu valf, bir su kilidi ve suyu doldurmak için bir boyun ile donatılmıştır. Bu tasarım, Kahverengi gazın ters yanmasının yayılma sürecini ortadan kaldırmaya ve sadece brülörün çıkışında hidrojen yanmasını sağlamaya izin verir.

Ancak, klasik bir hidrolizörün kullanımı kârsızdır, çünkü önemli bir elektrik enerjisi tüketimi içerir. Ancak, bu durumdan bir çıkış yolu bulundu - belirli bir frekansın akımları. Sonuç olarak, su molekülleri elektrik darbeleri ile rezonansa girer ve bileşenlere ayrılır. Böyle bir cihazı monte ettikten sonra, sudan kendiniz yakıt alabilirsiniz.

Kapsam ve avantajları

Bugüne kadar, elektrolizörün tarif edilen tasarımı, bir plazma kesici kadar tanıdık bir birimdir. Hidrojen jeneratörünün başlangıçta oldukça aktif bir şekilde kaynak için kullanıldığı belirtilmelidir. Bugün durum değişti ve gaz Kahverengi, aşağıdaki sorunları çözmek için kullanılabilir:

Brown'un gazını kullanmanın avantajları açıktır: maddenin rezervlerini ve çevre dostluğunu hatırlamak yeterlidir.

  Hidrojen yakıtı üretme teknolojisini bilmek ve belirli becerilere sahip olmak, evde bir hidrojen jeneratörü yapabilirsiniz. Bugün, böyle bir kurulum oluşturmanıza izin veren birkaç uygulanabilir şema vardır. Dahası, klasik cihazın aksine, ev yapımı bir elektrotta, elektrotlar bir su kabına yerleştirilmez, ancak sıvının kendisi plakalar arasındaki boşluklara girer. Kendi elinizle bir hidrojen bitkisinin üretimi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, çizimleri dikkatlice incelemelisiniz.

Malzeme seçimi

Çoğu zaman, ev ustaları elektrot seçme problemiyle karşı karşıyadır. Bir yakıt hücresinin oluşturulmasıyla durum daha basittir ve bugün iki ana hidrojen jeneratörü vardır - “ıslak” ve “kuru”. İlkini oluşturmak için, yeterli güvenlik ve gaz sızdırmazlığı olan herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. Bir binek otomobil için eski tip akünün gövdesi en iyi seçim olarak kabul edilebilir.

Mümkünse, kasayı paslanmaz çelikten çıkarmak daha iyidir, ancak bu ünitenin maliyetinde bir artışa yol açacaktır. Pleksiglas'tan en az 10 cm kalınlığında ev yapımı bir "kuru" tip yakıt hücresi oluşturulur ve ayrıca silikon halka şeklinde contalar da gerekecektir.

En iyi elektrotlar paslanmaz çelik plakalardır (borular). Prensip olarak, demirli metal de kullanılabilir, ancak hızla paslanır ve bu tür elektrotlar sık \u200b\u200bsık değiştirmeyi gerektirir. Krom alaşımlı yüksek karbonlu alaşımlar kullanıldığında durum tamamen farklıdır. Böyle bir malzemeye örnek 316L paslanmaz çeliktir.

Tüpleri kullanırken, bir elemanı diğerine monte ederken, aralarında en fazla bir milimetre boşluk kalacak şekilde seçilmelidirler. Bir araba için hidrojen jeneratörünün eşit derecede önemli bir kısmı bir PWM jeneratörüdür. Doğru monte edilmiş bağlantı şeması sayesinde, akımın frekansını düzenlemek mümkündür ve bu olmadan hidrojen üretmek mümkün değildir.

Bir su deklanşörü (fıskiye) oluşturmak için yeterli sıkılık göstergesine sahip herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, sıkıca kapanan bir kapakla donatılması tavsiye edilir, ancak bir STK içeride patladığında hemen yırtılacaktır. Kahverengi gazın yakıt hücresine geri dönmesini önlemek için, su kilidi ile hücre arasında bir kesme yapılması önerilir.

Cihaz montajı

Bir oksijen jeneratörü oluşturmak için bir “kuru” yakıt hücresi seçmek daha iyidir ve elektrotlar paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Ev ustaları arasında en popüler olan odur. Belirli bir eylem sırasına uymak da önemlidir:

Tüm montaj işleri tamamlandıktan sonra cihaz ayarlanmalıdır. Ev yapımı bir birim oluştururken özellikle dikkat edilmelidir, çünkü sorumsuz bir tutum durumunda STK gazı patlayabilir.

Şu anda arabalarda enerji tasarrufu için kullanılan hidrojen jeneratörleri iki şekilde gelir: “ıslak” bir hücre ve “kuru” bir hücre. Her birinin kendi avantajları ve dezavantajları vardır, ancak kuru hücre, ıslak öncülün önemli dezavantajlarını ortadan kaldırdığı için otomobiller için hidrojen üreten ikinci nesil cihazların geliştirilmesidir.

Hidrojen üretimi ile kendi ellerinizle deney yaparken, aşırı güvenlik önlemlerine uyulmalıdır! Önce diğer araştırmacıların ve uygulayıcıların deneyimlerini incelemelisiniz. Makalenin sonundaki pratik örneklerle bu konudaki kaynaklara bağlantılar.

Bu Çin mağazasındaki her türlü jeneratör ve cihaz.

Video kuru bir jeneratörün şemasını göstermektedir. Nasıl yapılacağı hakkında daha fazla ayrıntı - ikinci videoda.

Ayrıntılı açıklama

Kuru piller yapmak için 316L veya 316T delikli paslanmaz çeliğe ihtiyacınız olacak. Sac kalınlığı 0,4 mm veya 0,5 mm'dir, daha kalın değildir, delik çapı 2 mm veya 3 mm'dir. Deliklerin eğimi resimde gösterildiği gibi kademelidir. Her sayfayı sert zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayın, böylece yüzey çiziklerle kaplanır. Bu, çeliğin su ile temas alanını artıracaktır.

Bir araba için “kuru piller” üretiminde, elektrik teması için 3X3 cm çıkıntılı 10X10 cm'lik 20 adet delikli çelike ihtiyacınız olacaktır; 19 conta, 2 mm kalınlığında ve 2 conta, 10 mm kalınlığında. Arabalar için kameralardan veya lastik tabakalarından kesilebilirler. İki adet 16X16 cm plastik tabakaya ihtiyaç vardır.Yaşamayı harcayan pil kapasitesinin duvarlarından yapmak en iyisidir. Diğer ayrıntıları çok kutuplu “kuru pil” modelinin video ekranında görebilirsiniz. İlk ve son contalar 10 mm kalınlığındadır, böylece akü sistemine su girişi ve çıkışı için plastik parçalar ilk ve son çelik saclara dayanmaz. Çelik plakalarda, elektrik temasları için çıkıntılarda, cıvatanın kendilerine bir iplik gibi girdiği çapta bir delik açın, yani sıkı! Plakalar kontaklarla değişmelidir. Sağ cıvata üzerinde bir plaka pimi; diğeri sol cıvatadaki bir kontaktır. Ve benzerleri.

Elektroliz sistemi

Elektroliz sistemi aşağıdaki parçalardan oluşur: Akü. "Kuru pil." Damıtılmış su için ilk tank potasyum hidroksit ile karıştırılmıştır. Potasyum hidroksit% 95 doygunluğa sahip olmalıdır! Gaz saflaştırma için sıradan, temiz su ile ikinci tank. Basınç cihazı. Gazın sisteme geri dönmesini önleyen valf.

Artı ve eksi kablosunu aküden “kuru akü” e bağlama. Aküde potasyum hidroksit ile karıştırılmış su alımı. Su kalıntıları olan ortaya çıkan gaz bataryadan ayrılır ve tanka girer. Daha sonra, suyun kaçmasını önleyen bir filtre aracılığıyla, ilk tanktan gelen gaz, su yoluyla temizlemek için ikinci tanka girer. Bunun için, neredeyse ikinci tankın en altına inen uzun bir tüp kullanılır. Birinci ve ikinci kaplarda, sürüş sırasında otomobilin pompalanması, çalkalanması ve yatırılması sırasında su sıçramalarını önlemek için aside dayanıklı, batmayan ve gözenekli malzeme koymak mümkündür. Daha sonra, suyun kaçmasını önleyen filtreden, ikinci tanktan saflaştırılmış gaz, gaz basıncını gösteren bir cihazdan geçer.

Basınç cihazından gaz, gazın sisteme geri dönmesini önleyen bir valftan geçer. Valf, her iki ucunda sıkıca vidalanmış kapakları olan bir bakır borudan oluşur. Nipeller, havanın bir yönde, yani elektroliz sisteminden dışarıya geçmesine izin veren kapaklara monte edilir. Ve 0000 markasının “çelik yünü” yoğun bir bakır boru içine paketlenmiştir.Bu valf olmadan elektroliz sistemi patlayıcı olacaktır!

Kuru Piller ”in takılması ve sökülmesi kolaydır. Önerilen çelik levha seçenekleri, bilgisayar kullanımının baş ağrısını azaltacaktır. Aracınızın pil gücü ile "kuru pil" çok etkili değilse, plaka sayısını artı ve eksi olarak eşit olarak azaltın. Pil çok sıcaksa, plaka sayısını da eşit olarak ekleyin, biri artı için, biri eksi için vb. Elektroliz sistemindeki birinci ve ikinci tankları, kaputun altına rahatça yerleştirilebilecek şekilde alan ve şekil verin. Güvenilirlik için, onlar için ve “kuru pil” için çelik örtüler yapın. Gaz, hava giriş sistemi ile motora verilir. Bu durumda, yakıt enjeksiyonunu azaltmak gerekir. Birçok otomobil markası var, bu yüzden burada bireysel bir yaklaşım gerekiyor. Genel olarak düşünün, deneyin.

Bu sitede bir su enjektörünün ve yüksek voltajlı bir ateşleme rölesinin videolarını ve çizimlerini bulacaksınız. Ve bu Rus dilinde vodorod-na-avto.com sitesinde, otomobiller için hidrojen jeneratörlerinin detayları ve testleri ile ilgili birçok yararlı bilgi var.

Uzun süredir, bir kır evinin sadece bir şekilde ısıtılabileceği günler - ocakta odun veya kömür yakılarak. Modern ısıtıcılar farklı yakıt türleri kullanır ve aynı zamanda evlerimizde otomatik olarak konforlu bir sıcaklığı korur. Doğal gaz, dizel veya akaryakıt, elektrik, güneş ve - bu alternatiflerin eksik bir listesidir. Görünüşe göre - yaşa ve sevin, ama sadece yakıt ve ekipman fiyatlarındaki sürekli artış bizi ucuz ısıtma yöntemlerini aramaya devam etmeye zorluyor. Ve aynı zamanda tükenmez bir enerji kaynağı - hidrojen, tam anlamıyla ayaklarımızın altında yatıyor. Ve bugün, kendi elimizle bir hidrojen jeneratörü monte ederek sıradan suyun yakıt olarak nasıl kullanılacağı hakkında konuşacağız.

Hidrojen jeneratörünün cihazı ve çalışma prensibi

Fabrika hidrojen jeneratörü etkileyici bir ünitedir

Bir kır evini ısıtmak için hidrojeni yakıt olarak kullanmak sadece yüksek kalorifik değeri nedeniyle değil, aynı zamanda yanma sırasında zararlı hiçbir madde salınmaması nedeniyle de faydalıdır. Herkes okul kimya dersinden hatırladığı gibi, iki hidrojen atomunun (kimyasal formül H2 - Hidrojenyum) bir oksijen atomuyla oksidasyonu sırasında bir su molekülü oluşur. Aynı zamanda, doğal gazın yanması sırasındakinden üç kat daha fazla ısı açığa çıkar. Hidrojenin diğer enerji kaynaklarına eşit olmadığı söylenebilir, çünkü Dünya'daki rezervleri tükenmez - dünya okyanusu 2/3 kimyasal element H2'den oluşur ve tüm Evrende bu gaz, helyumla birlikte ana “yapı malzemesi” dir. İşte sadece bir sorun - saf H2 elde etmek için, suyu bileşen parçalarına ayırmak gerekir ve bu kolay değildir. Uzun yıllar boyunca, bilim adamları hidrojeni çıkarmak için bir yol arıyordu ve elektrolize yerleştiler.

Laboratuvar elektrolizörünün şeması

Uçucu gaz üretmenin bu yöntemi, yüksek voltaj kaynağına bağlanan iki metal plakanın birbirinden kısa bir mesafede suya yerleştirilmesidir. Güç uygulandığında, yüksek elektrik potansiyeli tam anlamıyla su molekülünü parçalarına ayırır ve iki hidrojen atomu (HH) ve bir oksijen atomu (O) salar. Evrimleşen gazın ismi fizikçi J. Brown. Formülü HHO ve kalorifik değeri 121 MJ / kg'dır. Kahverengi gaz açık alevle yanar ve zararlı madde oluşturmaz. Bu maddenin ana avantajı, propan veya metan üzerinde çalışan normal bir kazanın kullanımı için uygun olmasıdır. Sadece oksijenin kombinasyonuyla hidrojenin patlayıcı bir karışım oluşturduğuna dikkat ediyoruz, bu nedenle ek önlemler alınması gerekecektir.

Kahverengi gaz tesisi kurulumu

Büyük miktarlarda Kahverengi gaz üretmek için tasarlanan jeneratör, her biri birçok çift elektrot plakası içeren birkaç hücre içerir. Gaz için bir çıkış borusu, güç bağlamak için terminaller ve su doldurmak için bir boyun ile donatılmış kapalı bir kaba monte edilirler. Ayrıca, kurulumda bir emniyet valfi ve bir su panjuru bulunur. Onlar sayesinde, ters alev yayılma olasılığı ortadan kalkar. Hidrojen sadece brülörün çıkışında yanar ve her yöne tutuşmaz. Tesisatın faydalı alanındaki çoklu bir artış, yanıcı maddelerin konut tesislerinin ısıtılması dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için yeterli miktarlarda ekstraksiyonuna izin verir. Sadece geleneksel bir elektrolizör kullanarak yapmak kârsız olacaktır. Basitçe söylemek gerekirse, hidrojen üretimi için harcanan elektrik doğrudan bir evi ısıtmak için kullanılıyorsa, bir kazanı hidrojen ile ısıtmaktan çok daha karlı olacaktır.

Stanley Meyer hidrojen hücresi

Bu durumun çıkış yolu Amerikalı bilim adamı Stanley Meyer tarafından bulundu. Kurulumu güçlü elektrik potansiyeli değil, belirli bir frekanstaki akımları kullandı. Büyük fizikçinin icadı, su molekülünün değişen elektriksel impulslarla zaman içinde sallanması ve rezonansa girmesi ve bileşen atomlarına ayrılması için yeterli bir kuvvete ulaşmasıydı. Böyle bir etki için, bilinen bir elektroliz makinesinin çalışması sırasındakinden on kat daha düşük akımlara ihtiyaç duyulmuştur.

Video: Stanley Meyer Yakıt Pili

İnsanlığı petrol zengini kölelerinden kurtarabilecek buluşu için Stanley Meyer öldürüldü ve uzun yıllar süren araştırmalarının çalışmaları hiçbir şeyin ortasında kayboldu. Bununla birlikte, dünyanın birçok ülkesinin mucitlerinin bu tür kurulumları inşa etmeye çalıştıkları bilim insanının bireysel kayıtları korunmuştur. Ve söylemeliyim ki, başarısız değil.

Enerji Kaynağı Olarak Kahverengi Gazın Avantajları

  • HHO'nun elde edildiği su, gezegenimizdeki en yaygın maddelerden biridir.
  • Bu tür yakıtlar yandığında, tekrar sıvı haline getirilebilen ve hammadde olarak tekrar kullanılabilen su buharı oluşur.
  • Patlayıcı gaz yakma sürecinde su dışında hiçbir yan ürün oluşmaz. Kahverengi gazdan daha çevre dostu bir yakıt olmadığını söyleyebiliriz.
  • Bir hidrojen ısıtma sisteminin çalışması sırasında, odadaki nemi rahat bir seviyede tutmak için yeterli bir miktarda su buharı salınır.

Ayrıca, kendiniz bir gaz jeneratörünün nasıl inşa edileceğine dair materyalle de ilgilenebilirsiniz:

Uygulama alanı

Günümüzde elektrolizör, asetilen jeneratörü veya plazma kesici ile aynı tanıdık cihazdır. Başlangıçta, hidrojen jeneratörleri kaynakçılar tarafından kullanıldı, çünkü sadece birkaç kilo ağırlığında bir kurulum taşımak, büyük oksijen ve asetilen silindirlerini taşımaktan çok daha kolaydı. Aynı zamanda, birimlerin yüksek enerji yoğunluğu kritik değildi - her şey kolaylık ve pratiklik ile belirlendi. Son yıllarda, Kahverengi gaz kullanımı, gaz kaynak makineleri için yakıt olarak olağan hidrojen kavramlarının ötesine geçti. Gelecekte, teknolojinin olanakları çok geniştir, çünkü HHO'nun kullanımının birçok avantajı vardır.

  • Araçlarda yakıt tüketiminde azalma. Mevcut otomotiv hidrojen jeneratörleri HHO'nun geleneksel benzin, dizel veya gaza katkı maddesi olarak kullanılmasına izin verir. Yakıt karışımının daha tam yanması nedeniyle, hidrokarbon tüketiminde% 20-25 azalma sağlanabilir.
  • Gaz, kömür veya akaryakıt kullanan termik santrallerde yakıt ekonomisi.
  • Toksisiteyi azaltmak ve eski kazan dairelerinin verimliliğini arttırmak.
  • Geleneksel yakıtların Kahverengi gazla tamamen veya kısmen değiştirilmesi nedeniyle konut binalarının ısınma maliyetinde çoklu azalma.
  • Ev ihtiyaçları için HHO üretmek için taşınabilir tesisatların kullanımı - pişirme, ılık su elde etme, vb.
  • Temel olarak yeni, güçlü ve çevre dostu enerji santrallerinin geliştirilmesi.

S. Meyer’in “Su Yakıt Hücresi Teknolojisi” (yani onun adı) olan bir hidrojen jeneratörü satın alınabilir - ABD, Çin, Bulgaristan ve diğer ülkelerdeki birçok şirket bunları üretiyor. Kendi başımıza bir hidrojen jeneratörü yapmayı öneriyoruz.

Video: Hidrojen ısıtmasının düzgün bir şekilde düzenlenmesi

Evde bir yakıt hücresi yapmak için gerekenler

Bir hidrojen yakıt hücresi üretmeye başlayarak, patlayıcı gaz oluşumu sürecinin teorisini incelemek gerekir. Bu, jeneratörde neler olduğunu anlayacak, ekipmanın kurulumuna ve çalışmasına yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, çoğu dağıtım ağında kolayca bulunabilecek gerekli malzemeleri stoklamanız gerekecektir. Çizimler ve talimatlara gelince, bu sorunları tam olarak açıklamaya çalışacağız.

Hidrojen jeneratörü tasarımı: diyagramlar ve çizimler

Kahverengi gaz üretmek için ev yapımı bir kurulum, kurulu elektrotlara sahip bir reaktör, güç kaynakları için bir PWM jeneratörü, bir su kepçesi ve bağlantı telleri ve hortumlarından oluşur. Şu anda, elektrot olarak plaka veya tüp kullanan birkaç elektrolizör devresi vardır. Ek olarak, Web'de kuru elektrolizin kurulumunu bulabilirsiniz. Geleneksel tasarımdan farklı olarak, böyle bir aparatta plakalar su ile bir kaba monte edilmez, ancak düz elektrotlar arasındaki boşluğa sıvı beslenir. Geleneksel şemanın terk edilmesi yakıt hücresinin boyutunu önemli ölçüde azaltabilir.

PWM kontrol cihazının elektrik devresi Meyer yakıt hücresinde kullanılan tek bir çift elektrot şeması Meyer hücresinin devresi PWM kontrol cihazının elektrik devresi Yakıt hücresi çiziminin elektrik devresi
   Yakıt hücresi çizim PWM denetleyici devre şeması PWM denetleyici devre şeması

Çalışmada, kendi koşullarınıza uyarlanabilen çalışan elektrolizörlerin çizimlerini ve şemalarını kullanabilirsiniz.

Bir hidrojen jeneratörünün inşası için malzeme seçimi

Bir yakıt hücresinin üretimi için, neredeyse hiçbir özel malzeme gerekmez. Ortaya çıkabilecek tek zorluk elektrotlardır. Yani, işe başlamadan önce neyin hazırlanması gerekiyor.

  1. Tasarımınız “ıslak” tipte bir jeneratörse, reaktör kabı olarak da işlev görecek kapalı bir su tankına ihtiyacınız olacaktır. Herhangi bir uygun kabı alabilirsiniz, ana gereksinim yeterli mukavemet ve gaz sızdırmazlığıdır. Elbette, metal plakaları elektrot olarak kullanırken, dikdörtgen bir tasarım kullanmak, örneğin eski tip bir araba aküsünden (siyah) dikkatlice kapatılmış bir kasa kullanmak daha iyidir. Bununla birlikte, HHO üretmek için tüpler kullanılırsa, su arıtımı için bir ev filtresinden geniş bir kap da uygundur. En iyi seçenek, örneğin 304 SSL sınıfı gibi bir paslanmaz çelik jeneratör kasası yapmak olacaktır.

    Islak tip hidrojen jeneratörü için elektrot montajı

    Bir "kuru" yakıt hücresi seçerken, 10 mm kalınlığa kadar bir pleksiglas veya başka bir şeffaf plastiğe ve teknik silikondan yapılmış O-ringlere ihtiyacınız vardır.

  2. Paslanmaz çelikten tüpler veya plakalar. Tabii ki, normal "siyah" metali alabilirsin, ancak, elektrolizörün çalışması sırasında, basit karbon demir hızlı bir şekilde paslanır ve elektrotların sıklıkla değiştirilmesi gerekir. Krom alaşımlı yüksek karbonlu metal kullanımı jeneratörün uzun süre çalışmasını sağlayacaktır. Yakıt hücrelerinin imalatında yer alan ustalar, uzun bir süre elektrotlar için malzeme seçimiyle uğraştılar ve paslanmaz çelik sınıfı 316 L'ye yerleştiler. Bu arada, tasarım bu alaşımın tüplerini kullanacaksa, çapları seçilmelidir, böylece bir parça monte edilirken aralarındaki diğer tarafta 1 mm'den fazla olmayan bir boşluk vardı. Mükemmeliyetçiler için kesin boyutları verin:
      - dış borunun çapı 25.317 mm'dir;
      - iç borunun çapı dışın kalınlığına bağlıdır. Her durumda, bu elemanlar arasında 0.67 mm'ye eşit bir boşluk sağlamalıdır.

    Hidrojen jeneratörü parçalarının performansı, parametrelerinin ne kadar doğru seçildiğine bağlıdır.

  3. PWM jeneratörü. Doğru monte edilmiş bir elektrik devresi, akımın frekansını gerekli sınırlar içinde ayarlamanıza izin verecektir ve bu doğrudan rezonans olaylarının ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Başka bir deyişle, hidrojenin evrimine başlamak için, besleme voltajının parametrelerini seçmek gerekecektir, bu nedenle PWM jeneratörünün montajına özel dikkat gösterilmektedir. Havyaya aşina iseniz ve transistörü diyottan ayırt edebiliyorsanız, elektrikli parça bağımsız olarak yapılabilir. Aksi takdirde, tanıdık bir elektronik mühendisine başvurabilir veya bir elektronik cihaz onarım atölyesinde anahtarlama güç kaynağı üretimi sipariş edebilirsiniz.

    Yakıt hücresine bağlanmak için tasarlanmış anahtarlama güç kaynağı, Net üzerinden satın alınabilir. Yurtiçinde ve yurtdışında küçük özel şirketler üretmektedir.

  4. Elektrik telleri bağlamak için. 2 metrekarelik bir kesite sahip yeterli iletkenler olacaktır. mm.
  5. Phyllanthus. Bu tuhaf isim ustaları en yaygın su kepenkleri olarak adlandırdılar. Bunun için kapalı herhangi bir kap kullanabilirsiniz. İdeal olarak, içeride bir gaz tutuştuğunda anında yırtılacak sıkı oturan bir kapak ile donatılmalıdır. Ek olarak, elektrolizör ve fıskiye arasında HHO'nun hücreye geri dönmesini önleyecek bir kesme kurulması tavsiye edilir.

    Fıskiye tasarımı

  6. Hortumlar ve bağlantı parçaları. HHO jeneratörünü bağlamak için şeffaf bir plastik boruya, giriş ve çıkış bağlantısına ve kelepçelere ihtiyacınız vardır.
  7. Somun, civata ve saplamalar. Hücrenin parçalarını birbirine sabitlemek için bunlara ihtiyaç duyulacaktır.
  8. Reaksiyon katalizörü. HHO oluşum sürecinin daha yoğun ilerlemesi için reaktöre potasyum hidroksit KOH eklenir. Bu madde Web'de sorunsuz olarak satın alınabilir. İlk kez, 1 kg'dan fazla toz yeterli olmayacaktır.
  9. Araba silikon veya diğer dolgu macunu.

Cilalı tüplerin tavsiye edilmediğini unutmayın. Aksine, uzmanlar mat bir yüzey elde etmek için parçaları zımparalamayı önerir. Gelecekte, bu kurulumun verimliliğini artıracaktır.

Süreçte gerekli olacak araçlar

Yakıt hücresinin yapımına devam etmeden önce aşağıdaki araçları hazırlayın:

  • metal için demir testeresi;
  • bir dizi matkapla matkap;
  • anahtarlar kümesi;
  • düz ve yarıklı tornavidalar;
  • metal kesmek için ayarlanmış daire ile açılı taşlama ("taşlama");
  • multimetre ve akış ölçer;
  • çizgi;
  • işaretleyici.

Ek olarak, bağımsız olarak bir PWM jeneratörünün yapımına katılacaksanız, o zaman kurmak için bir osiloskop ve bir frekans ölçer gerekir. Bu makale çerçevesinde, bir anahtarlama güç kaynağının üretimi ve yapılandırması en iyi ilgili forumlardaki uzmanlar tarafından dikkate alındığından, bu sorunu gündeme getirmeyeceğiz.

Ev ısıtmasını donatmak için kullanılabilecek diğer enerji kaynaklarını listeleyen makaleye dikkat edin:

Talimat: bir hidrojen jeneratörü nasıl yapılır

Bir yakıt hücresinin üretimi için, paslanmaz çelik plakalar şeklinde elektrotlar kullanarak en gelişmiş “kuru” elektrolizör devresini alıyoruz. Aşağıdaki talimatlar, "A" ila "Z" arasında bir hidrojen jeneratörü oluşturma işlemini göstermektedir, bu nedenle eylem sırasını takip etmek daha iyidir.

Yakıt pili "kuru" tip şeması

  1. Yakıt hücresi mahfazasının imalatı. Çerçevenin yan duvarları, gelecekteki jeneratörün boyutuna kesilmiş sunta veya pleksiglas plakalardır. Cihazın boyutunun performansını doğrudan etkilediği anlaşılmalıdır, ancak HHO elde etme maliyeti daha yüksek olacaktır. Bir yakıt hücresinin üretimi için, cihazın optimum boyutları 150x150 mm ila 250x250 mm'dir.
  2. Plakaların her birinde, su için giriş (çıkış) bağlantısının altına bir delik açılır. Ayrıca, gaz çıkışı için yan duvarda delme ve reaktör elemanlarını birbirine bağlamak için köşelerde dört deliğe ihtiyacınız olacaktır.

    Yan duvarların imalatı

  3. Bir açılı taşlama kullanarak, elektrot plakaları 316L paslanmaz çelik sacdan kesilir. Boyutları yan duvarların boyutlarından 10 - 20 mm daha az olmalıdır. Ek olarak, her ayrıntıyı yaparken, köşelerden birinde küçük bir temas pedi bırakmak gerekir. Negatif ve pozitif elektrotları besleme voltajına bağlamadan önce gruplara bağlamak için buna ihtiyaç duyulacaktır.
  4. Yeterli miktarda HHO elde etmek için, paslanmaz çelik her iki tarafta ince zımpara kağıdı ile işlenmelidir.
  5. Plakaların her birinde iki delik açılır: 6 - 7 mm çapında bir matkap - elektrotlar arasındaki boşluğa su ve 8 - 10 mm kalınlık - Kahverengi gazın havalandırılması için. Delme noktaları, ilgili giriş ve çıkış borularının montaj yerleri dikkate alınarak hesaplanır.

    Yakıt hücresini monte etmeden önce hazırlamanız gereken bir dizi parça

  6. Jeneratörün montajına başlayın. Bunu yapmak için, sunta duvarlara su temini ve gaz çıkarımı için bağlantılar monte edilir. Bağlantı yerleri otomotiv veya tesisat sızdırmazlık maddesi ile dikkatlice kapatılmıştır.
  7. Bundan sonra, saplamalar şeffaf kasa parçalarından birine monte edilir, daha sonra elektrotlar döşenir.

    Elektrot döşemesi bir sızdırmazlık halkası ile başlar

    Lütfen dikkat: plaka elektrotlarının düzlemi düz olmalıdır, aksi takdirde şarjlardan farklı elemanlar dokunarak kısa devreye neden olur!

  8. Paslanmaz çelik plakalar, silikon, paronit veya başka bir malzemeden yapılabilen o-halkalar vasıtasıyla reaktörün yan yüzeylerinden ayrılır. Kalınlığının sadece 1 mm'yi geçmemesi önemlidir. Plakalar arasında ara parçalar olarak aynı parçalar kullanılır. Döşeme sırasında, negatif ve pozitif elektrotların temas pedlerinin jeneratörün farklı taraflarında gruplandığından emin olun.

    Plakaları monte ederken, çıkış deliklerini doğru şekilde yönlendirmek önemlidir.

  9. Son plakayı döşedikten sonra, bir sızdırmazlık halkası monte edilir, daha sonra jeneratör ikinci bir sunta duvarla kapatılır ve yapının kendisi pullar ve somunlarla sabitlenir. Bu işi yaparken, sıkma homojenliğini ve plakalar arasında bozulma olmadığını izlediğinizden emin olun.

    Son sıkma sırasında, yan duvarların paralelliğinin kontrol edilmesi gerekir. Bu, çarpıklıkları önleyecektir.

  10. Polietilen hortumlar kullanarak, jeneratör bir su tankına ve bir fıskiye bağlanır.
  11. Elektrotların kontak pedleri herhangi bir şekilde birbirine bağlanır, daha sonra güç kabloları bunlara bağlanır.

    Birkaç yakıt hücresi toplayıp paralel olarak açarak yeterli miktarda Brown gazı alabilirsiniz.

  12. Voltaj PWM jeneratöründen yakıt hücresine beslenir, daha sonra cihaz maksimum gaz çıkışı HHO için ayarlanır ve ayarlanır.

Isıtma veya pişirme için yeterli miktarda Kahverengi gaz elde etmek için, paralel olarak çalışan birkaç hidrojen jeneratörü takın.

Video: Cihazın montajı

Video: Kuru Tip İnşaat

Bireysel kullanım anları

Her şeyden önce, HHO'nun yanma sıcaklığı benzer hidrokarbon parametrelerini üç kattan fazla aştığından, geleneksel doğal gaz veya propan yakma yönteminin uygun olmadığını belirtmek isterim. Kendiniz anladığınız gibi, yapısal çelik bu sıcaklığa uzun süre dayanmayacaktır. Stanley Meyer, düzeni aşağıda verdiğimiz alışılmadık bir tasarım brülörünün kullanılmasını önerdi.

S. Meyer tarafından tasarlanan bir hidrojen brülörünün şeması

Bu cihazın püf noktası, HHO'nun (şemada 72 ile gösterilen) valf 35 yoluyla yanma odasına geçmesidir. Yanan hidrojen karışımı kanal 63 boyunca yükselir ve aynı zamanda dışarı atılan havayı ayarlanabilir açıklıklar 13 ve 70 aracılığıyla sürükleyerek dışarı atar. Kapak 40'ın altında, kanal 45 aracılığıyla yanma kolonuna giren ve yanan gazla karışan belirli bir miktarda yanma ürünü (su buharı) tutulur. Bu, yanma sıcaklığını birkaç kez azaltmanıza izin verir.

Dikkatinizi çekmek istediğim ikinci nokta, tesise dökülmesi gereken sıvıdır. Ağır metal tuzları içermeyen hazırlanmış su kullanmak en iyisidir. İdeal seçenek, herhangi bir araba dükkanında veya eczanede satın alınabilen damıtır. Elektrolizörün başarılı bir şekilde çalışması için, suya, su kovası başına yaklaşık bir çorba kaşığı toz oranında potasyum hidroksit KOH eklenir.

Kurulumun çalışması sırasında jeneratörü aşırı ısıtmamak önemlidir. Sıcaklık 65 santigrat dereceye veya daha fazla yükseldiğinde, aparatın elektrotları reaksiyonun yan ürünleri ile kirlenecektir, bu nedenle elektrolizörün verimliliği azalacaktır. Bu hala devam ederse, hidrojen hücresinin sökülmesi ve plakın zımpara kağıdı kullanılarak çıkarılması gerekecektir.

Ve özellikle üzerinde durduğumuz üçüncüsü güvenlik. Bir hidrojen ve oksijen karışımının kazara patlayıcı olarak adlandırılmadığını unutmayın. HHO, yanlış kullanılırsa patlamaya neden olabilecek tehlikeli bir kimyasal bileşiktir. Güvenlik kurallarına uyun ve hidrojenle deney yaparken özellikle dikkatli olun. Sadece bu durumda Evrenimizin oluşturduğu “tuğla” evinize sıcaklık ve rahatlık getirecektir.

Makalenin sizin için bir ilham kaynağı haline gelmesini umuyoruz ve kollarınızı sıvamak için bir hidrojen yakıt hücresi üretmeye başlıyorsunuz. Elbette, tüm hesaplamalarımız nihai gerçek değildir, ancak bir hidrojen jeneratörünün çalışan bir modelini oluşturmak için kullanılabilirler. Bu tür bir ısıtmaya tamamen geçmek istiyorsanız, sorunun daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerekecektir. Belki de kurulumunuz, enerji piyasalarının yeniden dağıtımının sona ereceği ve her eve ucuz ve çevre dostu ısıların gireceği temel taşı olacaktır.

Çok yönlü hobiler sayesinde çeşitli konularda yazıyorum, ancak en sevdiklerim mühendislik, teknoloji ve inşaat. Belki de bu alanlarda çok fazla nüans bildiğim için, sadece teorik olarak değil, teknik bir üniversite ve lisansüstü okuldaki çalışmalar nedeniyle değil, aynı zamanda pratik açıdan, her şeyi kendi ellerimle yapmaya çalıştığım için.

Jeneratörün çalışma prensibi

Fizik okul dersinden, suyun bir elektrik akımına maruz kaldığında iki bileşene ayrıldığı bilinmektedir: hidrojen ve oksijen. Bu fenomene dayanarak, hidrojen jeneratörü denir. Bu cihaz, sudan hidrojen ve oksijen üretmek için bir elektrokimyasal reaksiyonun gerçekleştiği bir agregadır. Suyun elektroliz işlemi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Su elektroliz işlemi

Jeneratörün çıkışında hidrojen ve saf oksijen oluşmaz, ancak ilk kez alan bilim adamının adını veren Kahverengi gaz denir. Belirli koşullar altında patlayıcı olduğu için buna "patlayıcı gaz" da denir. Ayrıca, bu gazın yanması sırasında, üretimine harcanan enerjiden neredeyse dört kat daha fazla enerji elde edilebilir.

Böyle bir hidrojen üretim tesisi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Hidrojen üretimi için endüstriyel tesis

Bir enerji taşıyıcısı olarak, hidrojen gerçekten eşit değildir ve rezervleri pratik olarak tükenmez. Daha önce de söylediğimiz gibi, yanma sırasında herhangi bir hidrokarbon yakıttan kıyaslanamayacak kadar büyük bir miktarda termal enerji yayar. Doğal gaz kullanırken atmosfere salınan zararlı bileşikler yerine, hidrojen yakıldığında buhar şeklinde sıradan su oluşur. Bir problem: Bu kimyasal element, doğada serbest formda, sadece diğer maddelerle kombinasyon halinde meydana gelmez.

Elektrolizörler seri olarak üretilir ve alev (kaynak) işleri için tasarlanmıştır. Suya batırılmış metal plaka gruplarına belirli bir güç ve frekansta bir akım verilir. Elektroliz reaksiyonu sonucunda oksijen ve hidrojen su buharı ile karıştırılır. Ayırmak için gazlar bir ayırıcıdan geçirilir ve daha sonra brülöre beslenir. Ters bir darbe ve patlamayı önlemek için, besleme üzerine yakıtın sadece bir yönde geçmesine izin veren bir valf takılır.

Su seviyesini kontrol etmek ve zamanında şarj etmek için tasarım, sinyali hücrenin çalışma alanına enjekte edilen özel bir sensör sağlar. Kabın içindeki basınç, bir acil durum anahtarı ve bir tahliye vanası ile izlenir. Hidrojen jeneratörünün bakımı, periyodik su ilavesinden oluşur ve hepsi bu.

Hidrojen jeneratörünün özellikleri

Saf hidrojen çeşitli kimyasal reaksiyonlar sırasında salınır, ancak bu üretim yöntemi oldukça karmaşıktır ve genellikle çok pahalıdır.

Bunun istisnası, gazın bir yan ürün olarak oluştuğu, ancak bu tür üretimin hala yetersiz olduğu teknolojik süreçlerdir.

İçinden bir elektrik akımı geçirerek hidrojeni sudan ayırmak çok daha kolaydır - bu işleme elektroliz denir. İlk olarak, H2O molekülü bir hidrojen atomu H ve OH hidrokso grubuna ayrılır, daha sonra son oksijen ve hidrojenin ayrılması gerçekleşir.

Birincisi, negatif bir yüke sahip, anoda, ikincisi - katoda koşar. Elemanlar, belirli bir boyuta ulaştıktan sonra, elektrottan ayrılan ve yüzen kabarcıklar şeklinde birikir. Ayrıca, herhangi bir ayrılmadan oksijen ve hidrojen (bu karışıma "Kahverengi gaz" denir) brülöre girer, burada yanma sırasında tekrar suya dönüştürülürler. Bitmiş ürünü herhangi bir zorluk yaşamadan tedarik etmek için hidrojen jeneratörleri genellikle hava drenajı ile donatılmıştır.

Su ve elektrotlar arasındaki temas alanı arttıkça kurulumun performansı artacaktır. Bu nedenle, ikincisi plakalar biçimindedir. Çelik kanatlı radyatörlere benzeyen tasarımlarda monte edilirler.

Verimliliği artırmak için, bugün daha karmaşık bir şekle sahip olan silindirik elektrotlar kullanın.

Hidrojen gelişim hızı ayrıca elektrotların malzemesine de bağlıdır.

Bakır veya paslanmaz çelik yerine, modern "gelişmiş" jeneratörler oldukça pahalı özel alaşımlar kullanır.

Diğer bir koşul, suyun akımı geçmesi gerektiğidir. Damıtılmış bir formda bir yalıtkan olduğuna dikkat edin. İyonlar bu sıvıyı, içinde çözünmüş maddelerin, özellikle tuzların parçalandığı bir elektrik iletkenidir. Çözüm ne kadar dik olursa, akım o kadar iyi geçer.

Artıları ve eksileri

Bu tür ısıtmanın avantajlarından aşağıdakiler ayırt edilebilir:

  1. Bu, çevre dostu bir ısıtma şeklidir, çünkü hidrojen bir oksijen ortamında yakıldığında, su buhar şeklinde oluşur ve artık atmosfere salınan zararlı maddeler yoktur.
  2. Jeneratörü, özel bir değişiklik yapmadan özel bir evin mevcut su ısıtma sistemine bağlayabilirsiniz.
  3. Kurulum sessizce çalışır, bu nedenle özel bir oda gerektirmez.
hata:İçerik korunuyor !!