Водород своими руками: Делаем водородный генератор: принцип работы, устройство, применение

Как сделать генератор водорода своими руками/How to make a DIY hydrogen generator

31 views

0

0


Sava

4 years ago

Let your friends enjoy it also!

Add it to your website

Link to this

Embed code

1920×1080

1280×720

854×480

640×360

426×240

Responsive embed

Include this script into your page along with the iframe for a responsive media embed

  • Водородный генератор своими руками ! как сделать ?nИз обыкновенной воды можно путём электрического воздействия получать образовавшийся газ и этот газ собирать в специальный контейнер и использовать этот газ ( водород) для работы двигателей или других приборов, надо создать водородный генератор!nПредлагаю сделать водородный генератор своими руками ! nпосмотрев две части видео урока вы узнали как сделать водородный генератор своими руками, остаётся только придумать по какому назначению использовать полученный газ водорода !n************************************************************nПриветствую Вас на моём канале Roman Ursu, где Вы научитесь делать самоделки, новогодние поделки, подарки, игрушки, пугалки к Хэллоуину, а главное что все это можно сделать в домашних условиях и своими руками!nВы увлекаетесь рукоделием, самоделками или Вам просто нечем заняться? Тогда вы попали на нужный вам канал здесь ты сможешь найти много самоделок, поделок который сделаны своими руками, а главное что все они сделаны из подручных средств и при минимальных затратах!n************************************************************nосновной канал: www.

    youtube.com/user/romanursunмой второй канал : www.youtube.com/user/romanursuvlogsnгруппа вконтакте: vk.com/club59870517nгруппа в одноклассниках: www.odnoklassniki.ru/romanursunВнимание ! будьте осторожны и не повторяйте этого дома, автор не несет ответственности за ваши действия, это видео развлекательного характера, а не обучение или призыв к действию!nВНИМАНИЕ!!! — мой канал для порядочных: за мат, сокращенный или видоизмененный мат, за оскорбления и «тролинг» — БУДУ БАНИТЬ!!!

    Category : Наука и техника

    #Как#сделать#генератор#водорода#своими#руками#how#diy#hydrogen#generator

arrow_drop_up

Как сделать водородный генератор для дома своими руками: практические советы по изготовлению и монтажу

Мы привыкли считать самым доступным видом топлива природный газ, позволяющий существенно сократить расходы.

Но оказывается, у него есть достойная альтернатива — водород, получаемый при расщеплении воды. Исходное вещество для выработки этого топлива мы получаем вообще бесплатно. А если еще и водородный генератор своими руками сделать, экономический эффект будет просто потрясающим. Так ведь?

Мы готовы поделиться с вами ценной информацией о вариантах и правилах сборки технической установки, предназначенной для производства водорода. Изучение представленной вашему вниманию статьи станет гарантией изготовления безотказно действующего прибора.

Желающим собственноручно соорудить генератор дешевого, но весьма продуктивного горючего мы предлагаем обстоятельно изложенную инструкцию. Приводим рекомендации по грамотной эксплуатации. В качестве информативных дополнений, наглядно объясняющих принцип действия, использованы фото-приложения и видео об одном из вариантов сборки генератора.

Методы получения водорода

На уроках химии средней школы когда-то давались пояснения на тот счёт, как получить водород из обычной воды, вытекающей из под крана. Есть в химической сфере такое понятие – электролиз. Именно благодаря электролизу имеется возможность получать водород.

Простейшая водородная установка представляет собой некую ёмкость, заполненную водой. Под слоем воды размещаются два пластинчатых электрода. К ним подводится электрический ток. Так как вода является отличным проводником электрического тока, между пластинами устанавливается контакт с малым сопротивлением.

Проходящий сквозь малое водяное сопротивление ток способствует образованию химической реакции, в результате которой образуется водород.

Схема экспериментальной водородной установки, которая в прежние времена изучалась в программе средней школы на уроках химии. Как выясняется, для практики современных житейских потребностей уроки те не были лишними

Казалось бы, всё просто и остаётся совсем немного – собрать образовавшийся водород, чтобы применить его в качестве энергетика. Но в химии никогда не обходится без тонких деталей. Так и здесь: если водород соединяется с кислородом, при определённой концентрации образуется взрывоопасная смесь. Этот момент является одним из критичных явлений, ограничивающих возможности построения достаточно мощных домашних станций.

Конструкция водородного генератора

Для постройки генераторов водорода своими руками обычно берут в качестве основы классическую схему установки Брауна. Такой электролизёр средней мощности состоит из группы ячеек, каждая из которых содержит группу пластинчатых электродов. Мощность установки определяется общей площадью поверхности пластинчатых электродов.

Ячейки помещаются внутрь ёмкости, хорошо изолированной от внешней среды. На корпус резервуара выводятся патрубки для подключения водяной магистрали, вывода водорода, а также контактная панель подключения электричества.

Аппарат генерации водорода, спроектированный по схеме Брауна. По всем расчётам эта установка вполне должна обеспечить домашнее хозяйство теплом и светом. Другой вопрос – какие габариты и мощности позволят это сделать (+)

Схема генератора Брауна, кроме всего прочего, предусматривает наличие водяного затвора и обратного клапана. За счёт этих элементов организуется защита установки от обратного хода водорода. По такой схеме теоретически не исключается сборка водородной установки, к примеру, для организации отопления загородного дома.

Водородное отопление в доме

Собрать генератор водорода для эффективного отопления дома – затея, может быть не фантастическая, но явно крайне нерентабельная. Для того чтобы получить необходимый объём водорода под домашнюю котельную, потребуется не только мощная электролизная установка, но также значительный объём электрической энергии.

Компенсация затраченного электричества полученным в домашних условиях водородом видится процессом нерациональным.

Реально действующий водородный генератор домашнего назначения. Единственное, что огорчает – это всего лишь экспериментальный вариант, способный разве что показать, как из искры возникает пламя

Тем не менее, попытки решить задачу, как сделать водородный генератор для дома своими руками, не прекращаются. И вот пример одного из пыточных вариантов:

  • Подготавливается герметичная надёжная ёмкость.
  • Делаются трубчатые или пластинчатые электроды.
  • Собирается схема управления рабочим напряжением и током.
  • Делаются дополнительные модули для рабочей станции.
  • Подбираются аксессуары (шланги, провода, крепёж).
  • Естественно, потребуется инструментальный набор, включая специальное оборудование, например, осциллограф и частотомер. Укомплектовавшись всем необходимым, можно приступать непосредственно к изготовлению водородной отопительной установки для дома.

    Реализация проекта своими руками

    Изначально потребуется сделать ячейку генерации водорода. Топливная ячейка имеет габаритные размеры чуть меньше внутренних размеров длины и ширины корпуса генератора. По высоте размер блока с электродами составляет 2/3 высоты основного корпуса.

    Ячейку можно сделать из текстолита или оргстекла (толщина стенки 5-7 мм). Для этого нарезаются по размерам пять текстолитовых пластин.

    Из них склеивается (эпоксидным клеем) прямоугольник, нижняя часть которого остаётся открытой.

    Примерно такие пластины из органического стекла образуют корпус топливной ячейки водородного генератора. Правда, здесь показан несколько иной вариант инженерной мысли – под сборку и скрепление винтами

    На верхней стороне прямоугольника высверливаются нужное количество мелких отверстий под хвостовики электродных пластин, одно мелкое отверстие для датчика уровня, плюс одно отверстие диаметром 10-15 мм для выхода водорода.

    Внутри прямоугольника размещаются платины электродов, контактные хвостовики которых выводят через отверстия верхней пластины за пределы ячейки. Устанавливается датчик уровня воды на отметке 80% заполнения ячейки. Все переходы в текстолитовой пластине (кроме выхода водорода) заливают эпоксидным клеем.

    Особенность конструкции модулей изображенного на фото генератора – цилиндрическая форма исполнения. Также по-иному исполнены электроды этого миниатюрного источника энергии

    Отверстие выхода водорода нужно оснастить штуцером – закрепить его механически, применяя уплотнение или же вклеить. Собранная ячейка генерации водорода размещается внутри  главного корпуса устройства и по верхнему периметру тщательно герметизируется (опять же можно применить эпоксидную смолу).

    Таким был выбран корпус генератора водорода для очередного экспериментального проекта. Привлекает простая идея, но вряд ли этот вариант подойдёт для мощной станции, предназначенной под нагрев помещений частного дома

    Но перед тем как заложить ячейку внутрь, корпус генератора нужно подготовить:

    • сделать подвод для воды в области днища;
    • изготовить верхнюю крышку с крепежом;
    • подобрать надёжный уплотнительный материал;
    • разместить на крышке электрический клеммник;
    • разместить на крышке водородный коллектор.

    В результате должен получиться частично готовый к действию водородный генератор после того, как:

  • Топливная ячейка загружена в корпус.
  • Электроды подключены на клеммнике крышки.
  • Штуцер выхода водорода соединён с водородным коллектором.
  • Крышка установлена на корпус через уплотнитель и закреплена.
  • Останется только подключить воду и дополнительные модули.

    Дополнения к водородному генератору

    Самодельное устройство для получения водорода необходимо дополнить вспомогательными модулями. Например, модулем подачи воды, который функционально объединяется с датчиком уровня, установленным внутри генератора. В простом виде такой модуль представлен водяным насосом и контроллером управления. Насос управляется контроллером по сигналу датчика, в зависимости от уровня воды внутри топливной ячейки.

    Дополнительные конструктивные элементы, которые требуется включать в конструкцию любой водородной станции и даже экспериментальной. Без устройств автоматики, контроля и защиты водородный генератор эксплуатировать нельзя

    По сути, желательно также иметь устройство, регулирующее частоту электрического тока и уровень напряжения, подаваемых на клеммы рабочих электродов топливной ячейки. Как минимум, электрический модуль должен оснащаться стабилизатором напряжения и защитой от перегрузки по току.

    Водородный коллектор, в простейшем его виде, выглядит как трубка, где размещается вентиль, манометр, обратный клапан. От коллектора забор водорода осуществляется через обратный клапан и фактически уже может подаваться к потребителю.

    Водородный коллектор и манометрический измерительный прибор – неотъемлемые детали водородной установки, благодаря которым обеспечивается распределение газа и контроль давления

    Но на практике всё несколько сложнее. Водород — взрывоопасный газ, имеющий высокую температуру сгорания. Поэтому просто взять и закачать водород в систему отопительного котла в качестве топлива – так сделать не получится.

    Критерии качества установки

    Собрать качественную эффективную и продуктивную установку в домашних условиях крайне сложно. К примеру, если даже взять в расчёт такой критерий, как металл, из которого делаются электродные пластины или трубки, уже есть риск столкнуться с проблемами.

    Долговечность электродов зависит от вида металла и его свойств. Можно, конечно, использовать ту же самую нержавейку, но продолжительность жизни таких элементов будет недолгой.

    Некая пародия электродных пластин для генератора водорода. Взяты пластины от обычного переменного конденсатора, которые сделаны из алюминия. Таких электродов хватит ровно на полчаса работы даже в составе малой экспериментальной системы

    Существенную роль играют также монтажные размеры. Необходимы расчёты с высокой точностью по отношению к требуемой мощности, качеству воды и прочим параметрам. Так, если величина зазора между рабочими электродами окажется вне расчётного значения, водородный генератор может не функционировать вовсе. В худшем случае мощность, на которую делался расчёт, окажется в несколько раз меньшей.

    Даже сечение провода, соединяющего электроды с источником питания, имеет значение в устройстве генератора водорода. Правда, здесь дело касается безопасной эксплуатации устройства. Тем не менее, следует учитывать и эту деталь конструкции в домашнем исполнении.

    Возвращаясь к безопасной эксплуатации системы, следует также не забывать о внедрении в конструкцию так называемого водяного затвора, препятствующего обратному движению газа.

    Несмотря на довольно внушительное число разработок самодельных генераторов водорода, реально эффективного варианта пока нет. Все модели уступают заводскому оборудованиюГенератор промышленного изготовления

    На уровне промышленного производства технологии изготовления водородных генераторов бытового назначения постепенно осваиваются и развиваются. Как правило, выпускаются энергетические станции домашнего применения, мощность которых не превышает 1 кВт.

    Такой аппарат рассчитан на выработку водородного топлива в режиме постоянного функционирования не более чем в течение 8 часов. Главное их предназначение – энергоснабжение отопительных систем.

    Также разрабатываются и производятся установки под эксплуатацию в составе кондоминиумов. Это уже более мощные конструкции (5-7 кВт), назначение которых не только энергетика отопительных систем, но также выработка электричества. Такой комбинированный вариант быстро набирает популярность в западных странах и в Японии.

    Комбинированные водородные генераторы характеризуются как системы с высоким КПД и небольшим выбросом углекислого газа.

    Пример реально действующей промышленно изготовленной станции мощностью до 5 кВт. Подобные установки в перспективе планируется делать под оснащение коттеджей и кондоминиумов

    Российская промышленность тоже начала заниматься этим перспективным видом добычи топлива. В частности, «Норильский никель» осваивает технологии производства водородных установок, в том числе бытовых. Планируется использовать самые разные типы топливных элементов в процессе разработки и производства:

    • протонно-обменные мембранные;
    • ортофосфорно-кислотные;
    • протонно-обменные метанольные;
    • щелочные;
    • твердотельные оксидные.

    Между тем процесс электролиза является обратимым. Этот факт говорит о том, что есть возможность получать уже нагретую воду без сжигания водорода.

    Кажется, это очередная идея, ухватившись за которую можно запускать новый виток страстей, связанных с бесплатной добычей топлива для домашнего котла.

    Выводы и полезное видео по теме

    Экспериментируя дома с самодельными моделями, нужно приготовиться к самым неожиданным результатам, но негативный опыт — это тоже опыт:

    Водородные генераторы для дома, изготовленные своими руками, — это пока что проект, существующий на уровне одной идеи. Практически реализованных проектов водородных генераторов своими руками нет, а те, что позиционируются в сети – воображения их авторов или же чисто теоретические варианты. Так что остаётся рассчитывать только на промышленный дорогостоящий продукт, который обещает появиться уже в ближайшем будущем.

    Источник

    Комплекты HHO

    — Генераторы водорода Автомобили Грузовики Генераторы все двигатели

    НОВИНКА! Комплект h3XTRME HHO — для двигателей МАЛЕНЬКОГО размера от 1,1 до 3,7 литров. из $ 597,00 $ 950.00

    + Быстрый магазин

    НОВИНКА! Комплект h3XTRME HHO — для двигателей МАЛЕНЬКОГО размера от 1,1 до 3,7 литров

    $ 597.00 $ 698,00

    ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОМПЛЕКТА:: 1. МАЛЕНЬКИЙ комплект h3XTRME — без тюнера $5972. МАЛЕНЬКИЙ комплект h3XTRME с газовым тюнером + $1303. МАЛЕНЬКИЙ комплект h3XTRME с дизельным тюнером + $1304. МАЛЕНЬКИЙ комплект h3XTRME с тюнером серии Pro +230$


    МАЛЕНЬКИЙ комплект h3XTRME hho для всех двигателей объемом от 1,1 л ДО 3,7 л. Этот СОВЕРШЕННО НОВЫЙ h3XTRME 882 HHO…

    Посмотреть полную информацию о продукте »

    НОВИНКА! — Комплект h3XTRME HHO для двигателей СРЕДНЕГО размера от 3,8 до 6,7 литров. из $ 747,00 $ 1030,00

    + Быстрый магазин

    НОВИНКА! — Комплект h3XTRME HHO для двигателей СРЕДНЕГО размера от 3,8 до 6,7 литров

    $ 747,00 $ 797.00

    ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОМПЛЕКТА:: 1. СРЕДНИЙ комплект h3XTRME — без тюнера $7472. СРЕДНИЙ Комплект h3XTRME с газовым тюнером +1303$. СРЕДНИЙ комплект h3XTRME с дизельным тюнером + $1304. Комплект MEDIUM h3XTRME с газовым тюнером серии Pro +230 $


    КОМПЛЕКТ HHO среднего размера h3XTRME для всех размеров двигателей: от 3,8 ЛИТРА ДО 6,7 ЛИТРА Этот СОВЕРШЕННО НОВЫЙ средний. ..

    Посмотреть полную информацию о продукте »

    НОВИНКА! Комплект h3XTRME HHO для БОЛЬШИХ двигателей от 6,8 до 12 литров из $ 897,00 $ 1096,00

    + Быстрый магазин

    НОВИНКА! Комплект h3XTRME HHO для БОЛЬШИХ двигателей от 6,8 до 12 литров

    $ 897,00 $ 897.00

    ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ КОМПЛЕКТА:: 1. БОЛЬШОЙ комплект h3XTRME — без тюнера $8972. БОЛЬШОЙ комплект h3XTRME с газовым тюнером +1303. БОЛЬШОЙ комплект h3XTRME с дизельным тюнером + $1304. БОЛЬШОЙ комплект h3XTRME с газовым тюнером серии Pro + $230


    БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКТ h3XTRME HHO для всех размеров двигателей: от 6,8 ЛИТРА ДО 12,0 ЛИТРА Этот СОВЕРШЕННО НОВЫЙ БОЛЬШОЙ размер h3XTRME. ..

    Посмотреть полную информацию о продукте »


    Panasonic запускает генератор на чистом водороде мощностью 5 кВт | Решения для бизнеса | Продукты и решения | Пресс-релиз

    Осака, Япония. Сегодня корпорация Panasonic объявила о разработке генератора на чистом водороде на топливных элементах, который вырабатывает электроэнергию посредством химической реакции с высокочистыми водородом и кислородом в воздухе. Генератор будет запущен 1 октября 2021 года для коммерческого использования в Японии.

    В последние годы, с активизацией инициатив по реализации обезуглероженного общества, несколько стран и регионов по всему миру заявили о своем намерении сократить свои общие выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году, другими словами, добиться углеродной нейтральности. Для достижения цели необходимо внедрить возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая, геотермальная, гидроэнергия и энергия биомассы. Однако производство электроэнергии с использованием солнечной и ветровой энергии имеет недостатки, такие как большие колебания мощности в зависимости от погодных условий и отсутствие возможностей регулировать выработку электроэнергии в соответствии со спросом. Кроме того, для такого производства энергии требуется система для хранения избыточной мощности в аккумуляторных батареях или другими способами и компенсации нехватки мощности.

    Соответственно, водород вызывает интерес как источник энергии следующего поколения. Водород является самым распространенным веществом не только на Земле, но и во Вселенной, и его можно использовать в качестве тепловой и электрической энергии путем сжигания и химических реакций без выделения CO 2 в процессе. Водород также лучше с точки зрения хранения и использования энергии, потому что электричество из возобновляемых источников энергии может быть преобразовано в водород путем электролиза с использованием избыточной энергии и стабильно храниться в течение длительного периода времени. На этом фоне ожидается быстрый рост использования водорода.

    В 2009 году Panasonic запустила первую в мире бытовую когенерационную систему на топливных элементах ENE-FARM* 3 , в которой для выработки электроэнергии используется водород, извлеченный из природного газа. Более 10 лет компания развивала ENE-FARM, улучшая его электрическую эффективность и время работы, а также делая его более компактным. В то же время, в преддверии прихода водородного общества, Panasonic также параллельно занимается исследованиями и разработками генераторов на чистом водородном топливном элементе, в которые водород напрямую подается извне в качестве топлива для выработки электроэнергии. Компания провела полевые испытания таких генераторов в различных местах Японии, начиная с 2012 года на Yume Solar Kan Yamanashi, объекте по продвижению возобновляемых источников энергии в городе Кофу, префектура Яманаси, центральная Япония.

    Технология, полученная в результате разработки ENE-FARM, была применена к этому генератору на чистом водородном топливном элементе. Например, за счет использования общего стекового блока, ключевого элемента топливного элемента, который используется в ENE-FARM, новый продукт обеспечивает стабильную производительность выработки электроэнергии и достигает лучшего в отрасли* 1 электрического КПД 56%* 2 .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *