Производство водорода для получения энергии

Оглавление

Содержание

Даже организм человека на 63% состоит из молекул водорода. Он окружает нас со всех сторон: протяни руки — и они полны гидрогениума. Больше всего H2 содержится в океанах, морях и реках. Одна беда: в свободном состоянии на Земле находится лишь ничтожная его часть, добыча в чистом виде невозможна. Небольшой процент H2 содержит биогаз, сепарацией его не занимаются, предпочитая сжигать вместе с метаном. Однако существует ряд технологий, позволяющих получать чистый водород из различных химических соединений. Наиболее перспективным является метод электролиза, сырьём служит вода.

Принципиальная схема получения водорода методом электролиза

В последнее время интернет заполонила коммерческая реклама недешёвых реакторов (генераторов) водорода, а сайты для домашних умельцев охотно клонируют статьи о том, как сделать водородный генератор для отопления своими руками.

Самостоятельное изготовление электролизера

Сделать электролизер собственными руками может всякий человек. Для сборочного процесса самой обычной конструкции понадобятся нижеследующие материалы:

  • лист нержавеющей стали (оптимальные варианты – иностранная AISI 316L или наша 03Х16Н15М3);
  • болты М6х150;
  • шайбы и гайки;
  • прозрачная трубка – можно использовать ватерпас, который применяется в целях строительства;
  • несколько штуцеров типа «елочка» с внешним диаметром 8 мм;
  • контейнер из пластика объемом 1,5 л;
  • маленькой фильтрующий водопроводную воду фильтр, к примеру, фильтр для машин для стирки;
  • обратный водный клапан.

Сборочный процесс

Собирать электролизер собственными руками следует по следующей инструкции:

  1. В первую очередь нужно разметить и последующую распилку листа нержавеющей стали на одинаковые квадраты. Распилка может выполняться угловой шлифмашинкой (угловой шлифмашиной). Один из уголков в подобных квадратах обязан быть спилен под угол для верного закрепления пластин;
  2. Дальше понадобится сделать отверстие для болта на противоположной от углового спила стороне пластины;
  3. Соединение пластин следует производить по очереди: одна пластина на «+», следующая на «-» и так дальше;
  4. Между разно заряженными пластинами должен находиться изолятор, которым выступает трубка от ватерпаса. Ее следует разрезать на кольца, какие следует разрезать вдоль для получения полосок толщиной 1 мм. Подобного расстояния между пластин достаточно для хорошего выделения газа при электролизе;
  5. Скрепление пластин вместе выполняется при помощи шайб так: на болт садится шайба, потом – пластина, дальше – три шайбы, после – пластина и так дальше. Пластины, благоприятно заряженные, размещаются зеркально отрицательно заряженных листов. Это дает возможность не позволить задевание электродов спиленными краями;

Собранные вместе пластины электролизной установки

  1. Собирая пластины, следует одновременно выполнять их изоляцию и затяжку гаек;
  2. Также каждую пластину необходимо прозвонить для того, чтобы быть увереным в отсутствии короткого замыкания;
  3. Дальше всю сборку требуется уместить в бокс из пластика;
  4. После чего стоит выделить места касания болтов о стены контейнера, где и высверлить два отверстия. Если болты не влезают в емкость, тогда их нужно подрезать ножовкой;
  5. Дальше болты затягиваются гайками и шайбами для герметичности конструкции;

Пластины, помещенные в контейнер из пластика

  1. После проделанных действий понадобится выполнить отверстия в крышке контейнера и вставить в них штуцера. Непроницаемость в этом случае можно обеспечить при помощи промазки швов герметиками на силиконовой основе;
  2. Защитный клапан и фильтр в конструкции размещаются на выходе газа и служат средством контроля чрезмерного его накопления, способное привести к плохим результатам;
  3. Электролизная установка собрана.

Последний этап – испытание, которое выполняется подобным образом:

  • заполнение водой емкости до отметки болтов для крепежа;
  • подключение питания к прибору;
  • подключение к штуцеру трубки, противоположный конец которой опускается в воду.

Если будет подан на установку слабый ток, то выпускание газа через трубку будет практически неприметно, однако изнутри электролизера его можно будет смотреть. Повышая переменный ток, добавляя щелочной катализатор в воду, можно значительно расширить выход газового вещества.

Сделанный электролизер как правило выступает важной частью многих устройств, к примеру, водородной горелки

внешний вид водородной горелки, основой которой считается собственноручно сделанный электролизер

Зная типы, ключевые характеристики, устройство и рабочий принцип ионных установок, можно выполнить правильную сборку самодельной конструкции, которые является прекрасным помощником в самых разных бытовых ситуациях: от сварки и экономии топливного расхода автомобильного транспорта до функционирования систем отопления.

Нефтяники на службе «зеленой экономики»

В первую очередь о водороде стоит задуматься нефтяным компаниям, поскольку эта технология напрямую ударит по их бизнес-моделям. Первыми это осознали в Shell. Британско-нидерландский концерн осознанно выбрал путь перелома собственной бизнес-модели и начал инвестировать в возобновляемые источники энергии, синтетическое топливо и электромобили. На данном этапе эти направления полностью противоречат существующей бизнес-модели компании, основанной на добыче, переработке и торговле нефтяными продуктами. Однако в долгосрочной перспективе, с наступлением «зеленой экономики», эти технологии станут для корпорации точками колоссального роста.

Зеленая экономика

WWF назвал самые экологически открытые евразийские нефтегазовые компании

О смене парадигмы пора задуматься и «Газпрому», тем более что водород не противоречит существующей бизнес-стратегии концерна, а наоборот дополняет ее. Компания обладает обширной сетью трубопроводов, которые могут транспортировать не только природный газ, но и водород. Впрочем, концерн уже изучает возможности водорода и заказал технико-экономическое обоснование его промышленного производства Немецкому технологическому институту Карлсруэ (KIT).

Доводка и испытание прибора

После чего необходимо определить, где болты затрагивают стен бокса и, в тех местах, высверлить две отверствия. Если ни с того ни с сего так выйдет, что болты не помещаются в ёмкость, то их следует срезать и натянуть для герметичности гайками. Сейчас следует высверлить крышку и вставить туда соединительные элементы с резьбой с двух строн. Чтобы обеспечить непроницаемость, следует намазать шов при помощи герметика на основе силикона.

После сборки собственными руками собственного электролизера, следует его испытать. Для этого подключаете прибор к источнику питания, наполняете его водой до болтов, одеваете крышку, подключив к штуцеру трубку и опустив противоположный конец трубки в воду. Если слабый ток, то изнутри электролизера будет виден ток.

Поэтапно делайте больше мощность тока в выполненном собственными руками приборе. Дистиллированная вода плохо проводит электричество, так как в ней нет солей и примесей. Чтобы подготовить электролит, необходимо добавить щёлочь в воду. Для этого необходимо взять гидроксид натрия (содержится в средствах для очищения труб типа «Крота»). Защитный клапан необходим, чтобы мешать накоплению приличного количества газа.

  • В качестве катализатора лучше применять дистиллированную воду и соду.
  • Следует перемешать часть соды к сорока частям воды. Стенки по бокам лучше выполнить из акрилового стекла.
  • Электроды лучше выполнить из нержавеющей стали. Для пластин имеет смысл применять золото.
  • В качестве подкладок применяйте пропускающий свет поливинилхлорид. Они могут быть размером 200 на 160 миллиметров.
  • Собственный электролизер, сделанный собственными руками, можно использовать чтобы приготовить пищу, для полнейшего сгорания бензина в машинах и в болшинстве случаев.

Для машин применяют, в основном, сухие электролизеры. Генератор повышает мощность мотора внутреннего сгорания. Водород зажигается намного быстрее, чем жидкое горючее, делая больше силу поршня. Помимо «Крота» можно взять «Мистер Мускул», каустическую соду, пищевую соду.

На питьевой воде генератор не работает. Подсоединять электричество лучше так: первую и последнюю пластину – минус, а на пластину в середине – плюс. Чем больше площадь пластин и крепче ток, тем больше газа выделяется.

Перспективы водородной энергетики ↑

Есть ли реальные пути серьёзного снижения себестоимости чистого Hydrogenium? Конечно. Это, в первую очередь, получение дешёвого электричества из возобновляемых источников. Во-вторых, применение более совершенных химических катализаторов процесса. Они, кстати, давно известны и применяются в автомобильных топливных водородных ячейках. Но опять всё упирается в слишком большую их стоимость.


Реально полезное применение альтернативной энергетики: серийное газосварочное устройство со встроенным водородным реактором. В данном случае стоимость газа не имеет решающего значения, для сварщика имеет значение то, что вместо неудобных в транспортировке баллона и сварочника он имеет один относительно небольшой и лёгкий ящик

Наука идёт вперёд, техника совершенствуется. Когда-нибудь нефть закончится и человечеству придётся перейти на иные источники энергии. Пока же можно с уверенностью сказать — водородная энергетика убыточна (за исключением тех случаев, когда горючий газ является побочным продуктов технологических процессов), а программы развития водородного транспорта возможны только благодаря государственным и корпоративным программам поддержки альтернативной энергетики.


Муниципалитеты крупных немецких городов компенсируют транспортным компаниям все убытки, чтобы эти прекрасные гидрогениумные автобусы перевозили пассажиров, не отравляя окружающую среду

Инфраструктура

 

Чтобы экологически чистые автомобили покупал, мало их только рекламировать. Первое с чем столкнётся потребитель купивший «зелёный» автомобиль – это отсутствие заправок. Особенно мало водородных. Mirai уже продается в Японии и США. Отправлены первые машины и в Евросоюз. Пока среди стран Европы, где продаются водородные автомобили только Германия, Дания и Великобритания. Больше всех заправочных станций среди европейских стран было в Германии – восемнадцать, далее Дания – семь и Великобритания, там их пока ещё четыре. К концу прошлого года германская сеть должна была быть расширена до 50 станций, а к 2023 году будет равняться четырем сотням. В Японии прошлый год должен был закрыться 80 заправками, а в штатах 30. Новых цифр пока не сообщалось.

А вот Tesla оперирует совсем другими цифрами. На сегодняшний день в мире построено 646 заправочных станций Supercharger. Из них в США – 270. Плотно охвачены заправками оба побережья и магистральные пути «Coast to Coast». Проехать от побережья Тихого океана к Атлантическому на электрокаре не составляет труда. В Северной Америке заправки есть и в Канаде и Мексике. Европа не отстает – 231 заправочная станция, преимущественно в Северной Европе, Великобритании, Швейцарии и Германии. Но и в остальных странах сеть быстро расширяется, Франция, Италия, Хорватия тоже уже имеют достаточно широкую сеть заправок.

В Азии, а это только Тихоокеанский регион заправочных станций 126. И это только Китай, в основном юго-восток страны и Япония. Восемь заправок построено в Австралии, в штатах Виктория и Новый южный Уэллс. На Ближнем Востоке только одна страна может похвастаться наличием зарядочных станций, это Иордания – здесь их три.

Не стоит забывать, что зарядить Теслу можно и на обычных электрических зарядных станциях которых тоже уже достаточно много. Можно зарядить электромобиль и дома.

 

Сеть станций Supercharger в США

Водородный автомобиль, казалось бы дома не зарядишь. Но нет. И если Toyota пока для этого ничего не придумала, то есть Honda которая также занимается водородным транспортом. Так как мы говорим не только о Toyota Mirai но и водородных автомобилях в целом то скажем и о ней. Водородный автомобиль Honda FCV будет доступен покупателям уже с этого года. Зарядить его можно будет и дома. Для этого предусмотрена специальная домашняя система которая получает водородное топливо из природного газа.

Но тем не менее Tesla в этом плане пока удобнее.

Toyota – 3:3– Tesla

Плюсы и минусы

Преимущества:

  • для заправки устройства нужна вода;
  • высокая производительность – КПД достигает 90% – выше, чем у газовых и электрокотлов;
  • дешевизна установки;
  • высокая экологичность системы отопления, т.к. угарные газы не вырабатываются;
  • бесшумность работы агрегата;
  • отсутствие необходимости сооружать дымоходы и отводящие газ трубы;
  • «неисчерпаемость» энергии водорода;
  • подогрев теплоносителя основан на каталитических реакциях;
  • отсутствие необходимости использовать топливо, отсюда – быстрая окупаемость системы отопления.

Недостатки данных систем отопления для жилого дома:

  • высокая стоимость заводских установок;
  • высокая стоимость замены катализатора;
  • взрывоопасность при некорректной установке или эксплуатации агрегата;
  • сложность поиска специалистов – в удаленных регионах малое количество сертифицированных организаций, которые занимаются установкой и обслуживанием приборов отопления.

Топливные элементы

  • Щелочной топливный элемент (AFC)
  • Боргидридный топливный элемент прямого действия (DBFC)
  • Топливный элемент с прямым углеродом (DCFC)
  • Топливный элемент с прямым этанолом (DEFC)
  • Топливный элемент с прямым метанолом (DMFC)
  • Электро-гальванический топливный элемент (EGFC)
  • Проточная батарея (RFC)
  • Топливный элемент с муравьиной кислотой (FAFC)
  • Металлогидридный топливный элемент (MHFC)
  • Микробный топливный элемент (MFC)
  • Топливный элемент с расплавленным карбонатом (MCFC)
  • Топливный элемент на основе фосфорной кислоты (PAFC)
  • Фотоэлектрохимическая ячейка (PEC)
  • Топливный элемент с протонообменной мембраной (PEMFC)
  • Протонно-керамический топливный элемент (PCFC)
  • Регенеративный топливный элемент (RFC)
  • Твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ)

Что такое водородный генератор и принцип его работы

Прибор имеет еще одно название – электролизер, функционирует за счет физического и химического процессов. Выглядит генератор водорода для отопления дома как несколько металлических пластин, которые погружены в тару, заполненную дистиллированной водой. Несмотря на простоту схемы, электролизер способен вырабатывать большое количество энергии.

Процесс выглядит следующим образом: электроток проходит через воду между металлическими пластинами разной полярности (анод-катод), это приводит к расщеплению дистиллированной жидкости на молекулы водорода, кислорода. Если площадь металлических элементов большая, проходит много электрического тока и объем газа повышается. Корпус, куда погружены пластины, обязательно оснащается клеммами для подключения источника питания – электрического тока, а также втулкой, куда направляется вырабатываемый газ.

Технические компоненты установки для отопления


Конструкция отопительной системы на водороде крайне проста и состоит из двух конструктивных элементов:

Котел – это самый главный элемент, в котором происходит процесс выработки водорода. В котел входят такие конструктивные единицы, как:

  • Электролизер – прибор, где собственно и происходит реакция электролиза, в результате которой вода распадается на кислород и водород. Его полость заполняется водой, в которую помещены металлические пластины, обладающие наивысшей проводимостью тока. К ним подсоединены специальные проводки, по которым подается ток.
  • Клапан горелки – располагается вверху устройства, чтобы полученному газу было легче преодолевать барьер и поступать непосредственно в горелку.
  • Горелка – элемент, в который подается искра и полученный газ начинает гореть, выделяя тепло.

Трубы – обеспечивают подачу тепла через нагрев воды, которое позволяет обогреть весь дом.

Особенности водородных генераторов

Водородные генераторы являются прямыми конкурентами котлам, работающим на природном газе. Процесс получения водорода в качестве топлива является наиболее выгодным по отношению к добыче и транспортировке классических видов (газ, уголь, дрова и др.) к котлоагрегату. Для работы водородной установки требуется наличие только источника электроэнергии (бытовая электросеть) и воды.

Главной задачей генераторов, работающих на водороде, является самостоятельное отопление домов. В существующих системах отопления допускается применение данных агрегатов в качестве дополнительных источников тепла – теплые полы, плинтусное и потолочное отопление.

Всегда необходимо следить за температурой теплосистемы. Тепловые датчики, реле, приборы КИПиА должны работать корректно. Повышение температуры может спровоцировать расширение газа и взрыв.

Отопление дома газом Брауна

Водород является самым распространенным химическим элементом, поэтому экономически выгодно его использовать.

Для многих владельцев домов и дач часто встает вопрос, как получить «чистую» и дешевую энергию для нужд в быту. Ответ можно найти в таких инновациях, как водогенератор для отопления жилища.

Ученые, благодаря своим разработкам, позволили многим использовать такое устройство для получения газа. Установка способна генерировать водород (газ Брауна) и этот газ будет использован для получения энергии.

Можно это соединение представить химической формулой, как hho. Данный газ можно получить из воды с помощью метода электролиза. Есть много примеров в жизни, когда люди хотят свой дом отапливать оксиводородом. Но чтобы этот вид топлива получил популярность, надо сначала научиться получать его (газ Брауна) в бытовых условиях.

Пока еще нет технологии водородного отопления частного дома, которая была бы достаточно надежной.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь разъясняет, как сделать водородный генератор своими руками:

Вдобавок к энергии ветра и солнца

 

Как можно видеть, есть хорошие предпосылки для того, чтобы российско-европейское сотрудничество в водородной сфере успешно развивалось, хотя есть и немало подводных камней. Благодаря большим запасам природного газа и развитой атомной энергетике, Россия располагает большими резервами для производства «голубого» и «желтого» водорода. Но на взгляд щепетильных в климатических вопросах немцев, только «зелёный» водород, добытый из воды с использованием возобновляемой энергии, может с полным правом называться экологичным.

Директор «Центра энергоэффективности — XXI век» Игорь Башмаков говорит о необходимости развивать технологии, которые позволят снизить стоимость производства водорода, и создавать инфраструктуру для его транспортировки. По его мнению, пока Россия будет производить дешёвый водород из метана, следовало бы параллельно развивать инфраструктуру. Например, если будут созданы заправки для автомобилей на водородном топливе, то перейти с «голубого» водорода на «зелёный» не составит труда.

«Водородной энергетики» в чистом виде не будет, она будет сочетаться с другими видами топлива, полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Препятствием выступают узкие технологические горлышки, связанные с проблемами транспортировки водорода и инфраструктуры для его использования. Сжиженный водород всего на 20 градусов теплее, чем абсолютный ноль (-259°С), подходящие для него танкеры ещё находятся на стадии НИОКР. Возможность прокачки водорода по трубам обоих «Северных потоков» ещё не изучена и, вероятно, понадобится их модернизация.

Как бы то ни было, для страны, ориентированной на экспорт энергоресурсов, какой является Россия, ставка на водород в современных условиях совершенно оправданна. Как отмечает директор Creon Capital Флориан Виллерсхаузен, гигантские потребности Евросоюза в электроэнергии, которые невозможно будет покрыть только за счёт энергии ветра и солнца, открывают широкую дорогу для инвестиционных проектов в области водородной энергетики. По мере удовлетворения внутреннего рынка и его потребностей российские нефтегазовые компании могли бы активно участвовать в развитии будущего международного рынка водородного топлива. Это могло бы внести свой вклад в сближение позиций России и ЕС, в том числе и в вопросах энергетики.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо

Водородная энергетика: правда и мифы

Редактор: Людмила Черткова

Рекомендации специалиста по изготовлению генератора

Получение газа Брауна может вестись методом использования самостоятельно изготовленного генератора. Многие домашние мастера задаются вопросом о том, какой металл в процессе сборки необходимо использовать. Некоторые полагают, что можно применять лишь редкие металлы.

Специалисты утверждают, что можно запастись любой нержавеющей сталью. Отличных результатов можно добиться, если использовать ферромагнитную сталь, она не притягивает частицы мусора. При выборе металла лучше отдать предпочтение нержавейке, ведь она не подвергается окислению.

Если вас интересует вопрос о том, сколько готовы прослужить пластины электродов, то вы должны знать о том, что менять их нет необходимости, ведь при работе они не разрушаются. Для подготовки перед сваркой их необходимо хорошо промыть в мыльном растворе, а после обработать спиртосодержащим веществом по типу водки. Если вы решили изготовить изобретение Брауна, газ которое позволяет получить, то необходимо будет некоторое время погонять электролизер, заменяя грязную воду. Повторять эту процедуру нужно, пока вода не вымоет грязь. Если жидкость окажется достаточно чистой, то установка не будет перегреваться.

Когда сборка электролизера была осуществлена правильно, при его использовании пластины и вода не будут греться. Электролизер не следует нагревать больше, чем на 65°С. Если этот параметр выйдет за пределы нормы, то пластины будут покрываться грязью. Удаление придется осуществлять наждачной бумагой, а в качестве альтернативного решения выступает замена элементов на новые.

Что такое генератор водорода?

Точно не установлено. Точнее, сложно понять из противоречивой информации, что же имеется в виду под термином «водородный генератор». Устройство для получения водорода или водородный генератор для отопления дома? Или устройство для получения водорода с последующим его сжиганием для получения тепла?

Водород – один из самых широко распространенных химических элементов на Земле. Но практически не встречается в чистом виде. Он имеет настолько малую массу, что в чистом виде может преодолеть силы притяжения и улететь в космическое пространство. Поэтому он держится за другие молекулы, например, за кислород, и образует воду – гидроксид водорода.

Теоретически, водород является отличным топливом, выделяющим при сгорании 140 МДж/кг, что в три раза больше, чем выделяет при своем сгорании метан. Но практически, получение водорода в промышленных масштабах сегодня слишком затратно – затраты на его получение превышают пользу от его сжигания. Жидкий водород в смеси с жидким кислородом используется в ракетном топливе. Но вы представляете, сколько стоит полет «Шаттла» или «Союза» на орбиту Земли?

Водородная энергетика – это альтернативная энергетика будущего (возможно), потому что на сегодняшний день стоимость производства водорода даже в промышленных установках превышает стоимость энергии, которую можно получить, сжигая водород.

Область применения

Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны. При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.

  • Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
  • Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
  • Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
  • Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
  • Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
  • Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.

Рекомендуем: Как отогреть замерзший водопровод: обзор лучших способов

Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.

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 оборудованию

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.