- Kendi başınıza bir jeneratör yapmak
- Jeneratörü monte etmek ve çalıştırmak için ipuçları
- evde kullanım
- Hidrojen üretme yöntemleri
- elektroliz yöntemi
- Konsantrasyon ile hidrojen üretimi
- Düşük sıcaklıklarda yoğuşma
- Adsorpsiyon yöntemi
- Endüstriyel jeneratör
- Ev ve ofis için en iyi iyonlaştırıcı markaları
- Nevoton IC-112
- Aquapribor AP-1
- Keosan Actimo KS-9610
- AkvaLIFE SPA AQUA
- IVA-2 Gümüş
- Teknoloji-380
- Paino Premium GW PGW-1000
- İmalat Önerileri
- Malzeme seçimi
- Cihaz montajı
- Hidrojen jeneratörünün çalışma prensibi
- Brown'ın Gazını Almak
- DIY hidrojen jeneratörü
- Hidrojen kazanı nasıl kurulur?
- Güvenlik SORULARI
- Hidrojen jeneratörünün cihazı ve çalışma prensibi
- Nasıl çalışır
- elektroliz yöntemi
- Stanley Meyer yakıt hücresi
- Bir enerji kaynağı olarak Brown gazının faydaları
Kendi başınıza bir jeneratör yapmak
İnternette bir hidrojen jeneratörünün nasıl yapılacağına dair birçok talimat bulabilirsiniz. Bir ev için böyle bir kurulumu kendi elinizle monte etmenin oldukça mümkün olduğuna dikkat edilmelidir - tasarım oldukça basittir.
Özel bir evde ısıtmak için kendin yap hidrojen jeneratörü bileşenleri
Ama ortaya çıkan hidrojen ile ne yapacaksınız? Bu yakıtın havadaki yanma sıcaklığına bir kez daha dikkat edin. 2800-3000°С
Metallerin ve diğer katı malzemelerin yanan hidrojenle kesildiği göz önüne alındığında, geleneksel bir gaz, sıvı yakıt veya su ceketli katı yakıtlı bir kazana bir brülör takmanın işe yaramayacağı - basitçe yanacağı açıktır.
Forumlardaki ustalar, ateş kutusunu içeriden havai fişek tuğlalarıyla yerleştirmeyi tavsiye ediyor. Ancak bu türdeki en iyi malzemelerin bile erime sıcaklığı 1600 ° C'yi geçmez, böyle bir fırın uzun sürmez. İkinci seçenek, torcun sıcaklığını kabul edilebilir değerlere düşürebilen özel bir brülör kullanmaktır. Bu nedenle, böyle bir brülör bulana kadar, ev yapımı bir hidrojen jeneratörü kurmaya başlamamalısınız.
Jeneratörü monte etmek ve çalıştırmak için ipuçları
Kazan ile ilgili sorunu çözdükten sonra, özel bir evi ısıtmak için bir hidrojen jeneratörünün nasıl yapılacağına ilişkin uygun şema ve talimatları seçin.
Ev yapımı bir cihaz yalnızca aşağıdaki durumlarda etkili olacaktır::
- plaka elektrotlarının yeterli yüzey alanı;
- elektrot üretimi için doğru malzeme seçimi;
- yüksek kaliteli elektroliz sıvısı.
Evi ısıtmak için yeterli miktarda hidrojen üreten ünitenin boyutu ne olmalıdır, "gözle" (başka birinin deneyimine dayanarak) veya başlamak için küçük bir tesisat kurarak belirlemeniz gerekir. İkinci seçenek daha pratiktir - tam teşekküllü bir jeneratör kurmak için para ve zaman harcamaya değip değmeyeceğini anlamanıza izin verecektir.
Nadir metaller ideal olarak elektrot olarak kullanılır, ancak bu bir ev ünitesi için çok pahalıdır. Tercihen ferromanyetik olan paslanmaz çelik plakaların seçilmesi tavsiye edilir.
Hidrojen jeneratör tasarımı
Su kalitesi için belirli gereksinimler vardır.Mekanik safsızlıklar ve ağır metaller içermemelidir. Jeneratör damıtılmış suyla mümkün olduğunca verimli çalışır, ancak inşaat maliyetini azaltmak için suyu gereksiz kirliliklerden arındırmak için kendinizi filtrelerle sınırlayabilirsiniz. Elektriksel reaksiyonun daha yoğun ilerlemesi için suya 10 litre suya 1 yemek kaşığı oranında sodyum hidroksit ilave edilir.
evde kullanım
Hidrojenin günlük yaşamda da kullanımları vardır. Her şeyden önce, bunlar otonom ısıtma sistemleridir. Ama burada bazı özellikler var. Saf hidrojen santralleri Brown'ın gaz jeneratörlerinden önemli ölçüde daha pahalıdır ve ikincisini kendiniz bile kurabilirsiniz. Ancak ev ısıtmasını düzenlerken, Brown gazının yanma sıcaklığının metandan çok daha yüksek olduğu dikkate alınmalıdır, bu nedenle normalden biraz daha pahalı olan özel bir kazan gereklidir.
İnternette, sıradan kazanların patlayıcı gaz için kullanılabileceğini söyleyen birçok makale bulabilirsiniz, ancak bu kesinlikle imkansızdır. En iyi ihtimalle çabucak başarısız olurlar ve en kötü ihtimalle üzücü ve hatta trajik sonuçlara neden olabilirler. Brown'ın karışımı için, daha ısıya dayanıklı bir ağızlığa sahip özel tasarımlar sağlanmıştır.
Hidrojen jeneratörlerine dayalı ısıtma sistemlerinin karlılığının düşük verimlilik nedeniyle oldukça tartışmalı olduğu belirtilmelidir. Bu tür sistemlerde, ilk olarak, gaz üretimi sürecinde ve ikinci olarak, kazanda su ısıtıldığında çift kayıplar vardır. Isıtma için bir elektrikli kazanda suyu hemen ısıtmak daha ucuzdur.
Paradan tasarruf etmek için Brown'ın gazının bir araba motorunun yakıt sisteminde benzinle zenginleştirildiği ev içi kullanım için eşit derecede tartışmalı bir uygulama.
Tanımlamalar:
- a - HHO jeneratörü (Brown gazı için kabul edilen tanım);
- b - kurutma odasına gaz çıkışı;
- c - su buharını çıkarmak için bölme;
- d - kondensin jeneratöre dönüşü;
- e - yakıt sisteminin hava filtresine kurutulmuş gaz beslemesi;
- f - araba motoru;
- g - aküye ve jeneratöre bağlantı.
Bazı durumlarda böyle bir sistemin bile çalıştığına dikkat edilmelidir (doğru monte edilmişse). Ancak kesin parametreleri, güç kazancını, tasarruf yüzdesini bulamayacaksınız. Bu veriler oldukça bulanık ve güvenilirlikleri sorgulanabilir. Yine soru, motor kaynağının ne kadar azalacağı net değil.
Ancak talep teklifler üretir, İnternette bu tür cihazların ayrıntılı çizimlerini ve bunları bağlama talimatlarını bulabilirsiniz. Rising Sun ülkesinde yapılan hazır modeller de var.
Hidrojen üretme yöntemleri
Hidrojen, havaya göre yoğunluğu 1/14 olan renksiz ve kokusuz gaz halinde bir elementtir. Nadiren serbest durumda bulunur. Genellikle hidrojen diğer kimyasal elementlerle birleştirilir: oksijen, karbon.
Endüstriyel ihtiyaçlar ve enerji için hidrojen üretimi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. En popüler olanlar:
- su elektrolizi;
- konsantrasyon yöntemi;
- düşük sıcaklıkta yoğuşma;
- adsorpsiyon.

Hidrojen sadece gaz veya su bileşiklerinden izole edilemez. Hidrojen, odun ve kömürün yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmasının yanı sıra biyoatıkların işlenmesiyle üretilir.
Enerji mühendisliği için atomik hidrojen, platin, tungsten veya paladyumdan yapılmış bir tel üzerinde moleküler bir maddenin termal ayrışma yöntemi kullanılarak elde edilir. 1.33 Pa'dan daha düşük bir basınçta bir hidrojen ortamında ısıtılır.Hidrojen üretmek için radyoaktif elementler de kullanılır.
termal ayrışma
elektroliz yöntemi
Hidrojen ekstraksiyonunun en basit ve en popüler yöntemi su elektrolizidir. Pratik olarak saf hidrojen elde edilmesini sağlar. Bu yöntemin diğer avantajları şunlardır:
Elektroliz hidrojen jeneratörünün çalışma prensibi
- hammaddelerin mevcudiyeti;
- basınç altında bir eleman elde etmek;
- hareketli parçaların olmaması nedeniyle süreci otomatikleştirme imkanı.
Bir sıvıyı elektroliz yoluyla ayırma prosedürü, hidrojen yanmasının tersidir. Özü, doğru akımın etkisi altında, sulu bir elektrolit çözeltisine batırılmış elektrotlar üzerinde oksijen ve hidrojenin salınmasıdır.
Ek bir avantaj, endüstriyel değere sahip yan ürünlerin üretilmesidir. Bu nedenle, enerji sektöründeki teknolojik süreçleri katalize etmek, toprak ve su kütlelerini temizlemek ve evsel atıkların bertarafı için büyük miktarda oksijen gereklidir. Elektroliz ile üretilen ağır su, enerji endüstrisinde nükleer reaktörlerde kullanılmaktadır.
Konsantrasyon ile hidrojen üretimi
Bu yöntem, elementin onu içeren gaz karışımlarından ayrılmasına dayanır. Böylece, endüstriyel hacimlerde üretilen maddenin en büyük kısmı, metanın buhar reformasyonu kullanılarak ekstrakte edilir. Bu süreçte üretilen hidrojen, enerji, petrol arıtma, roket endüstrisinde ve ayrıca azotlu gübre üretiminde kullanılmaktadır. H2 elde etme süreci farklı şekillerde gerçekleştirilir:
- kısa döngü;
- kriyojenik;
- zar.
İkinci yöntem en etkili ve daha ucuz olarak kabul edilir.

Düşük sıcaklıklarda yoğuşma
H2 elde etmek için bu teknik, gaz bileşiklerinin basınç altında güçlü bir şekilde soğutulmasından oluşur. Sonuç olarak, daha sonra bir ayırıcı ile sıvı bileşen ve gaza ayrılan iki fazlı bir sisteme dönüştürülürler. Soğutma için sıvı ortam kullanılır:
- su;
- sıvılaştırılmış etan veya propan;
- sıvı amonyak.
Bu prosedür göründüğü kadar basit değildir. Hidrokarbon gazlarını tek seferde temiz bir şekilde ayırmak mümkün olmayacaktır. Bileşenlerin bir kısmı ekonomik olmayan ayırma bölmesinden alınan gazla birlikte ayrılacaktır. Sorun, hammaddenin ayrılmadan önce derin soğutulmasıyla çözülebilir. Ancak bu çok fazla enerji gerektirir.
Düşük sıcaklıklı kondansatörlerin modern sistemlerinde ek olarak demetanizasyon veya deetanizasyon kolonları sağlanır. Gaz fazı son ayırma aşamasından uzaklaştırılır ve sıvı, ısı değişiminden sonra ham gaz akışı ile damıtma kolonuna gönderilir.
Adsorpsiyon yöntemi
Adsorpsiyon sırasında, gaz karışımının gerekli bileşenlerini emen hidrojen - katı maddeleri serbest bırakmak için adsorbanlar kullanılır. Adsorban olarak aktif karbon, silikat jel, zeolitler kullanılmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirmek için özel cihazlar kullanılır - döngüsel adsorbe ediciler veya moleküler elekler. Basınç altında uygulandığında, bu yöntem yüzde 85 hidrojeni geri kazanabilir.
Adsorpsiyonu düşük sıcaklıkta yoğuşma ile karşılaştırırsak, işlemin daha düşük malzeme ve işletme maliyetlerini - ortalama olarak yüzde 30 oranında - not edebiliriz. Adsorpsiyon yöntemi, enerji için ve çözücülerin kullanımıyla hidrojen üretir.Bu yöntem, gaz karışımından H2'nin yüzde 90'ının çıkarılmasına ve %99,9'a kadar hidrojen konsantrasyonu ile nihai ürünün üretilmesine izin verir.
Endüstriyel jeneratör
Endüstriyel üretim düzeyinde, ev içi kullanım için hidrojen jeneratörleri için üretim teknolojileri yavaş yavaş öğrenilir ve geliştirilir. Kural olarak, gücü 1 kW'ı geçmeyen ev kullanımı için elektrik santralleri üretilir.
Böyle bir cihaz, 8 saatten fazla olmayan sürekli çalışma modunda hidrojen yakıtı üretimi için tasarlanmıştır. Ana amaçları, ısıtma sistemlerinin enerji teminidir.
Ayrıca, apartmanların bir parçası olarak işletmek için tesisler geliştiriyor ve üretiyoruz. Bunlar, amacı yalnızca ısıtma sistemlerinin enerjisi değil, aynı zamanda elektrik üretimi olan daha güçlü yapılardır (5-7 kW). Bu birleşik versiyon, Batı ülkelerinde ve Japonya'da hızla popülerlik kazanıyor.
Kombine hidrojen jeneratörleri, yüksek verimliliğe ve düşük karbondioksit emisyonuna sahip sistemler olarak karakterize edilir.

5 kW'a kadar güce sahip, gerçekten çalışan endüstriyel olarak üretilmiş bir istasyon örneği. Gelecekte, kulübeler ve apartman dairelerinin donatılması için benzer kurulumların yapılması planlanmaktadır.
Rus endüstrisi de bu umut verici türde yakıt üretimine girmeye başladı. Norilsk Nickel özellikle, ev tipi olanlar da dahil olmak üzere hidrojen tesislerinin üretimi için teknolojilerde uzmanlaşıyor.
Geliştirme ve üretim sürecinde çeşitli tipte yakıt hücrelerinin kullanılması planlanmaktadır:
- proton değişim zarı;
- fosforik asit;
- proton değişim metanol;
- alkalin;
- katı oksit.
Bu arada, elektroliz işlemi tersine çevrilebilir.Bu gerçek, hidrojen yakmadan zaten ısıtılmış su elde etmenin mümkün olduğunu göstermektedir.
Görünüşe göre bu, bir ev kazanı için ücretsiz yakıt çıkarma ile ilgili yeni bir tutku turu başlatabileceğiniz başka bir fikir.
Ev ve ofis için en iyi iyonlaştırıcı markaları
Ev ve ofis için hidrojen jeneratörlerine genel bakış.
Nevoton IC-112
Nevoton IS-112 en iyi gümüş su iyonlaştırıcıdır. Suyu gümüş iyonlarıyla dezenfekte ederek bakterileri öldürür. Soğuk algınlığı döneminde yardımcı olur, ancak günlük kullanımın bir anlamı yoktur. Plakalar birkaç yıl sonra bozulur ve değiştirilemez. Bir hidrojen jeneratörünün fiyatı 3000 ruble.

Aquapribor AP-1
Aquapribor AP-1, para için en iyi değerdir. Sabit bir kase şeklinde hidrojen jeneratörü. Malzeme seramiktir, kolayca kırılır, bu yüzden kullanımda dikkatli olmanız gerekir. Su hızla etkinleşir, ancak uzun süreli çalışma sırasında cihaz aşırı ısınır. Suyun biraz tadı var. Sirke ile düzenli temizlik gereklidir. Bir hidrojen jeneratörünün maliyeti 4000 ruble.

Keosan Actimo KS-9610
Keosan Actimo KS-9610 iyonlaştırıcı, suyu oksijen ve minerallerle doyurur. Hidrojen jeneratörünün sabit modeli, 1,5 litrelik oluk ve delikli bir küp şeklinde sunulur. Filtre bir yıl sürer, ardından üreticinin web sitesinde (mağazalarda bulunmaz) daha fazla satın almanız gerekir. Çalışma sırasında hidrojen jeneratörü güçlü bir şekilde titrer ve ses çıkarır. Maliyet - 20000 r.

AkvaLIFE SPA AQUA
Aqualife su iyonlaştırıcı, geniş bir mod seçimi (300'den fazla) ile geniş (3,5 litre) bir sürahi şeklinde yapılır. Olumsuz noktalardan - filtreler hızla başarısız olur, bazen merkezde patlarlar. Fiyat - 21000 ruble.

IVA-2 Gümüş
IVA-2 Silver, canlı, ölü ve gümüş su üreten bir jeneratördür. Ev için sabit seçenek. Suyu dakikalar içinde aktive eder, kendiniz kapatmanız gerekir. 5 filtre içerir. Bileşenlerin değiştirilmesi ücretsizdir. Musluk suyundan kasenin olası sararması. Maliyet - 6000 r'den itibaren.

Teknoloji-380
Hidrojen jeneratörü Tech-380, günlük kullanım, uzun servis ömrü için idealdir. Lüks hidrojen jeneratörleri modellerine benzer şekilde, sadece ekran yok. 6000 litre su için tasarlanmıştır. Vinçte bir nozul var, bir anahtar satın almak mümkün. Bir hidrojen jeneratörünün maliyeti yaklaşık 30.000 ruble.

Paino Premium GW PGW-1000
Masaüstü hidrojen jeneratörü Paino Premium GW PGW-1000, net kontrol nedeniyle sabit modeller arasında en iyisidir. Herhangi bir suyu şarj eder (musluk suyu dahil). Sirkülasyon sistemini ve tankı otomatik olarak temizleyerek temizlik ve hijyen sağlar. Dahili 800 ml tank. Bir hidrojen jeneratörünün maliyeti 40.000 ruble.

Özetle, HydroLife en iyi taşınabilir hidrojen jeneratörüdür ve Paino Premium GW en iyi sabittir.
Hidrojen su jeneratörleri fiyatları 4000 ruble'den başlıyor. (ancak ucuz, yüksek kalite anlamına gelmez) ve 60.000 rubleye ulaşabilir. (en çok yönlü yeni modeller). Kalite ve fiyat açısından optimal olan hidrojen iyonlaştırıcıların ortalama maliyeti yaklaşık 20.000 ruble.
İmalat Önerileri
Hidrojen yakıtı üretme teknolojisini bilmek ve belirli becerilere sahip olmak, evde kendi ellerinizle bir hidrojen jeneratörü yapabilirsiniz. Bugün, böyle bir kurulum oluşturmanıza izin veren birkaç uygulanabilir şema var.Üstelik, klasik cihazdan farklı olarak, ev yapımı bir cihazda, elektrotlar su içeren bir kaba yerleştirilmez, ancak sıvının kendisi plakalar arasındaki boşluklara girer. Kendi elinizle bir hidrojen tesisi üretimine başlamadan önce, çizimleri dikkatlice incelemelisiniz.
Malzeme seçimi
Çoğu zaman, ev ustaları elektrot seçme sorunuyla karşı karşıyadır. Bir yakıt hücresinin oluşturulmasıyla durum daha basittir ve bugün iki ana tür hidrojen jeneratörü vardır - “ıslak” ve “kuru”. İlkini oluşturmak için yeterli güvenlik ve gaz sızdırmazlığı olan herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. En iyi seçim, bir binek otomobil için eski tarz bir pil kutusu olarak kabul edilebilir.
En iyi elektrotlar paslanmaz çelik plakalardır (tüpler). Prensip olarak, demirli metal de kullanılabilir, ancak hızla korozyona uğrar ve bu tür elektrotların sık sık değiştirilmesi gerekir. Krom ile alaşımlı yüksek karbonlu alaşımlar kullanıldığında durum tamamen farklıdır. Böyle bir malzemenin bir örneği 316L paslanmaz çeliktir.
Tüpleri kullanırken, bir eleman diğerine takıldığında, aralarında bir milimetreden fazla olmayan bir boşluk sağlanacak şekilde seçilmelidirler.
Bir araba için hidrojen jeneratörünün eşit derecede önemli bir parçası bir PWM jeneratörüdür. Düzgün monte edilmiş bir elektrik devresi sayesinde akımın frekansını düzenlemek mümkündür ve bu olmadan hidrojen üretmek mümkün değildir.
Su sızdırmazlığı (kabarcık) oluşturmak için yeterli sızdırmazlık göstergesine sahip herhangi bir kabı kullanabilirsiniz.Aynı zamanda, sıkıca kapanan bir kapakla donatılması arzu edilir, ancak HNO tutuşursa, hemen içeride yırtılır. Brown gazının yakıt hücresine geri dönmesini önlemek için, su contası ile hücre arasına bir izolatör takılması tavsiye edilir.
Cihaz montajı
Bir oksijen jeneratörü oluşturmak için “kuru” bir yakıt hücresi seçmek daha iyidir ve elektrotlar paslanmaz çelikten yapılmalıdır. Ev ustaları arasında en popüler olan odur.
Belirli bir eylem sırasını takip etmek de önemlidir:
Jeneratörün boyutuna göre yan duvar olarak kullanılacak organik cam veya organit levhaların kesilmesi gerekmektedir. Bir yakıt hücresi için en uygun boyutlar 150x150 veya 250x250 mm'dir.
Gövde parçalarında, biri HNO ve 4 bağlantı elemanı olmak üzere sıvı için bağlantı parçaları takmak için delikler açmak gerekir.
Elektrotlar, boyutu yan duvarlara kıyasla 10-20 mm daha küçük olması gereken 316L kalite çelikten yapılmıştır. Her elektrotun köşelerinden birinde, bunları bir güç kaynağına bağlamanın yanı sıra gruplara bağlamak için bir temas yüzeyi yapmak gerekir.
Jeneratörde üretilen kahverengi gaz miktarını arttırmak için elektrotların her iki tarafında zımparalanmalıdır.
Plakalarda 6 mm (su kaynağı) ve 8–10 mm (gaz çıkışı) çapında delikler açılır. Delme konumları hesaplanırken memelerin konumu dikkate alınmalıdır.
İlk olarak, bağlantı parçaları Pleksiglas plakalara monte edilir ve iyice kapatılır.
Gövde parçalarından birine saplamalar takılır ve ardından elektrotlar döşenir.
Elektrot plakaları, paronit veya silikondan yapılmış contalarla yan duvarlardan ayrılır. Benzer şekilde, elektrotların kendilerini izole etmek gerekir.
Son elektrot da takıldıktan sonra sızdırmazlık halkaları takılır ve jeneratör ikinci bir duvarla kapatılır. Yapının kendisi somun ve rondelalarla sabitlenmiştir.
Bu noktada, bağlantı elemanlarının sıkılmasının homojenliğini izlemek ve bozulmaları önlemek son derece önemlidir.
Yakıt hücresi, bir sıvı kabına ve bir su sızdırmazlığına bağlıdır.
Elektrot gruplarını kutuplarına göre bağladıktan sonra jeneratör PWM jeneratörüne bağlanır.
Hidrojen jeneratörünün çalışma prensibi
Su molekülü, hidrojen ve oksijenin bir kombinasyonudur. Atomlar iyon oluşturma yeteneğine sahiptir. Tesla bobini kullanan deneyleri izlediyseniz, atomların bir elektrik alanına maruz kaldıklarında iyonlaştığını bilmelisiniz. Bu durumda, hidrojen pozitif iyonlar oluşturacak ve oksijen negatif iyonlar oluşturacaktır. Hidrojen jeneratörlerinde, su moleküllerini birbirinden ayırmak için bir elektrik alanı kullanılır.
Bu yüzden suya iki elektrot yerleştirerek aralarında bir elektrik alanı oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için pilin terminallerine veya başka bir güç kaynağına bağlanmaları gerekir. Anot pozitif, katot ise negatif elektrottur. Suda oluşan iyonlar, polaritesi zıt olan elektroda doğru çekilir. İyonlar elektrotlarla temas ettiğinde, elektronların eklenmesi veya çıkarılması nedeniyle yükleri nötralize edilir. Elektrotlar arasında oluşan gaz yüzeye çıktığında motora gönderilmelidir.
Arabalar için hidrojen hücreleri, kaputun altında bulunan su içeren bir kap içerir. Bir kaba normal musluk suyu dökülür ve oraya bir çay kaşığı katalizör ve soda eklenir. Aküye bağlı plakalar içine daldırılır. Otomatik ateşlemede açıldığında, tasarım (hidrojen jeneratörü) gaz üretir.
Brown'ın Gazını Almak
Suyu elektroliz ile ayırmak için mol başına 442.4 kilokalori harcamak gerekir. Sonuç olarak, bir litre sudan - 1866,6 litre patlatıcı gaz çıkacaktır. Oksijenle tepkimeye giren hidrojen yandığında, üretimi için harcanandan 3,8 kat daha fazla enerji geri döner. Hidrojeni bu şekilde çıkararak binalara ve yapılara güç sağlamak için kullanılabilir.
Böyle bir sistemi duymuş olan birçok vatandaşın soruları var:
- Bir evi ısıtmak için "çıngıraklı" kullanmak mümkün müdür?
- Elektroliz sırasında ne kadar serbest bırakılır - Brown gazı?
- Yanma süreci nasıl olacak?
- Rusya ve dış pazarlarda suyu "çıngırak"a çevirecek patentli hazır bir cihaz var mı?
- Tabii ki, çok daha fazlası soru hakkında endişe duyuyor - böyle bir sistemin verimliliği ve güvenliği.
Yeniliği nedeniyle şu anda Brown gazıyla ısıtma evleri henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Hidrojen kazanları üreticileri, bunların üretimi ve Rusya ve Batı pazarlarına tedarikinde yeni ivme kazanmaya başlıyor.
DIY hidrojen jeneratörü
Fabrika yapımı modeller, ev yapımı benzerlerinden çok az farklıdır ve daha pahalıdır.Bitmiş bir jeneratörün toplam fiyatı 20 ila 60 bin ruble arasında değişiyor, pek çok usta kendi başına hidrojenle çalışan ısıtma cihazları yaratmaya çalışıyor. Ancak çalışmaya başlamadan önce en ufak şüpheleri bile tartmak gerekir. Varsa, işi reddetmek daha iyidir. Ancak arzular ve fırsatlar yeşil ışık yakıyorsa, tüm üretim süreci aşağıdaki adımlara ayrılabilir:
çizim ve malzeme arama. Bu adım, yapının tüm düğümlerinin kapsamlı bir şekilde okunmasını, gerekli gücün hesaplanmasını ve jeneratörün genel görünümünü içerir;
elektrolizör yüksek kaliteli paslanmaz çelik bir kasadır;
elektrolizör plakaları
Bu önemli parçayı oluşturmak için 18 eşit şerit halinde kesilmesi gereken bir çelik saca ihtiyacınız olacak. Ardından, plakaları katotlara ve anotlara monte etmek ve bölmek için bir delik açmanız gerekir.
Geriye sadece akımı yapıya bağlamak kalıyor;
Gaz Jeneratörü
- brülör ideal olarak satın alınmalıdır, çünkü bu parçayı hatasız monte etmek sorunlu olabilir. Ayrıca, özel mağazalarda bu tür unsurların seçimi yeterlidir;
- ayırıcı, gaz karışımından yalnızca hidrojen bileşenini çıkarmak için yapıya bağlanır;
- borular binanın alanına göre bağlanır.
Sistemin tam olarak çalışabilmesi için büyük bilgi ve becerilere sahip olmak gerekiyor aksi takdirde tehlikeli bir yapı oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kendi kendine üretilen jeneratörler, maddi kaynaklara yatırım ve çok zaman gerektirir. Yüksek arıza riski ve toplam zaman kaybı, fabrika versiyonunda bir hidrojen ısıtma sistemi satın almanın daha iyi olmasına neden olur.
Evde hidrojen ısıtması nasıl yapılır?
Hidrojen kazanı nasıl kurulur?
Şu anda, birçok insan ısıtma sistemleri için bağımsız olarak hidrojen jeneratörleri üretmeyi tercih ediyor. Ve bu şaşırtıcı değil, çünkü "mağaza" analogları sadece çok pahalı değil, aynı zamanda çok yüksek bir verime sahip değil. Ancak bu cihaz elle yapılırsa, verimliliği bir kat daha yüksek olacaktır.
Hidrojenle çalışan bir jeneratörün nasıl monte edileceğine dair birkaç seçenek vardır. Ancak her durumda, evde üretimi için aşağıdaki sarf malzemeleri gerekli olacaktır.
12 voltluk güç kaynağı.
Paslanmaz çelikten yapılmış ve farklı çaplara sahip birkaç boru.
Yapının yerleştirileceği tank.
PWM denetleyicisi
Gücünün en az 30 amper olması önemlidir.Bunlar genellikle ev yapımı hidrojen jeneratörlerinin ana bileşenleridir. Ayrıca, damıtılmış su tankını da unutmayın - bu da bir zorunluluktur.
Su, içinde diyalektik olan kapalı bir yapıya verilmelidir. Aynı tasarımda paslanmaz çelik levhalardan yalıtkan malzeme ile yan yana dizilmiş bir takım olacaktır. Bu plakalara 12 volt gerilim uygulanması önemlidir. Her şey doğru yapılırsa, voltaj uygulandığında su 2 gaz halindeki elemente ayrışır.
Ayrıca, damıtılmış su deposunu da unutmayın - varlığı da gereklidir.Su, içinde diyalektik olan kapalı bir yapıya verilmelidir. Aynı tasarımda paslanmaz çelik levhalardan yalıtkan malzeme ile yan yana dizilmiş bir takım olacaktır.
Bu plakalara 12 volt gerilim uygulanması önemlidir. Her şey doğru yapılırsa, voltaj uygulandığında su 2 gaz halindeki elemente ayrışır.
Bunlar, ev yapımı hidrojen jeneratörlerinin genellikle oluşturduğu ana bileşenlerdir. Ayrıca, damıtılmış su deposunu da unutmayın - varlığı da gereklidir. Su, içinde diyalektik olan kapalı bir yapıya verilmelidir. Aynı tasarımda paslanmaz çelik levhalardan yalıtkan malzeme ile yan yana dizilmiş bir takım olacaktır.
Bu plakalara 12 volt gerilim uygulanması önemlidir. Her şey doğru yapılırsa, voltaj uygulandığında su 2 gaz halindeki elemente ayrışır.
Not! Bu konuda daha etkili olan, PWM tipi bir jeneratör tarafından üretilen doğru akımın (belirli bir frekansa sahip olması gerekir) kullanılmasıdır. Bu durumda, darbeli akım (veya alternatif) sabit bir akımla değiştirilecektir. Sonuç olarak, ekipmanın verimliliği önemli ölçüde artacaktır.
Sonuç olarak, ekipmanın verimliliği önemli ölçüde artacaktır.
Güvenlik SORULARI
Hidrojen ve oksijen kombinasyonu patlayıcı olduğundan, "patlayıcı" gaz kullanımının güvenliği tüketiciler arasında belirli bir anlaşmazlığa neden olur.
Aşağıda, Brown jeneratörün güvenli kullanımı için yönergeler yer almaktadır:
Kırılgan plastikten yapılmış tanklara izin verilmez.Karışım yıldırım hızıyla patlar, güçlü bir patlama yayar ve büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Bu durumda, kırılgan tank parçalara ayrılacak ve plastik ise, yüksek hızda uçan çok sayıda küçük ve keskin parça oluşacaktır.
Gaz birikmesine izin verilmemelidir. Gazın tamamı hemen tüketilmelidir. Gaz talebi olmadığında lyzer kilitlenemez
Gazın bina dışına yönlendirilmesi de kategorik olarak önerilmez.
Elektrolizörü bodrum katına koyamazsınız.
Odanın tavanının altında havalandırma olmadan "cepler" olarak adlandırılanlardan kaçınmak gerekir.
Ekipmanı kurarken, bağlantılarda sızıntı olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir. Kontrol, sabunlu bir solüsyon kullanılarak ve sistemdeki basınç artırılarak gerçekleştirilir.
Basınçsızlaştırma durumunda, alkali cilde veya gözlere bulaşabilir.
Cilt için özel bir tehlike yoktur - alkaliyi sabun ve suyla yıkamak yeterlidir. Ancak alkali gözler için çok tehlikelidir, bu nedenle gözlük kullanılması zorunludur.
Elektrolizde basınçta kontrolsüz bir artıştan kaçınılmalıdır. Basıncı kontrol etmek için bir tahliye vanası gereklidir.
Hidrojen jeneratörünün cihazı ve çalışma prensibi
Nasıl çalışır
Hidrojen üretmek için klasik aparat, genellikle dairesel kesitli, küçük çaplı bir tüp içerir. Altında elektrolitli özel hücreler var. Alüminyum parçacıkların kendileri alt kapta bulunur. Bu durumda elektrolit sadece alkali tip için uygundur. Kondensatın toplandığı besleme pompasının üzerine bir tank monte edilmiştir. Bazı modellerde 2 pompa kullanılır. Sıcaklık doğrudan hücrelerde kontrol edilir.
Jeneratör sudan gaz alır.Kalitesi, bitmiş üründeki safsızlık miktarını doğrudan etkiler. Bu nedenle, yüksek konsantrasyonda yabancı iyonlara sahip su jeneratöre girerse, önce bir deiyonizasyon filtresinden geçmesi gerekecektir.
Gaz elde etme süreci şu şekilde gerçekleşir:
- Distilat, elektroliz işlemi sırasında oksijen (O) ve hidrojen (H) olarak ayrılır.
- O2, besleme tankına girer ve daha sonra bir yan ürün olarak atmosfere kaçar.
- H2, ayırıcıya verilir, sudan ayrılır ve daha sonra besleme tankına geri döner.
- Hidrojen, ondan kalan oksijeni çıkaran ve daha sonra kromatografik ekipmana giren ayırıcı bir zardan yeniden geçirilir.
elektroliz yöntemi
Yukarıda belirtildiği gibi, dünyada hidrojen gibi tükenmez enerji kaynakları pratik olarak yoktur. Unutulmamalıdır ki Dünya Okyanusunun 2/3'ü bu elementten oluşur ve tüm Evrende H2, helyum ile birlikte en büyük hacmi kaplar. Ancak saf hidrojen elde etmek için suyu parçacıklara ayırmanız gerekir ve bunu yapmak çok kolay değildir.
Bilim adamları, yıllarca süren hilelerden sonra elektroliz yöntemini icat etti. Bu yöntem, yüksek voltaj kaynağına bağlı iki metal plakanın suya yakın yerleştirilmesine dayanır. Ardından, güç uygulanır - ve büyük bir elektrik potansiyeli aslında su molekülünü bileşenlere ayırır, bunun sonucunda 2 hidrojen atomu (HH) ve 1 oksijen (O) salınır.
Bu gaz (HHO) adını 1974'te bir elektrolizörün patentini alan Avustralyalı bilim adamı Yull Brown'dan almıştır.
Stanley Meyer yakıt hücresi
ABD'li bilim adamı Stanley Meyer, güçlü bir elektrik potansiyeli kullanmayan, ancak belirli bir frekanstaki akımları kullanan böyle bir kurulum icat etti. Su molekülü zamanla değişen elektriksel darbelerle salınım yapar ve rezonansa girer. Yavaş yavaş, molekülü bileşenlerine ayırmaya yetecek kadar güç kazanır. Böyle bir darbe için akımlar, standart bir elektroliz ünitesinin çalışmasından on kat daha küçüktür.
Bir enerji kaynağı olarak Brown gazının faydaları
- HHO'nun elde edildiği su gezegenimizde büyük miktarlarda bulunur. Buna göre, hidrojen kaynakları pratik olarak tükenmez.
- Brown gazının yanması su buharı üretir. Tekrar yoğuşturularak sıvı hale getirilebilir ve tekrar hammadde olarak kullanılabilir.
- HHO'nun yanması atmosfere zararlı madde salmaz ve su dışında yan ürün oluşturmaz. Brown gazının dünyadaki en çevreci yakıt olduğunu söyleyebiliriz.
- Bir hidrojen jeneratörü kullanırken, su buharı açığa çıkar. Miktarı, odadaki rahat nemi uzun süre korumak için yeterlidir.
Bu ilginç: Kendi elinizle bir tuğla baca nasıl yapılır - bir şema, bir cihaz vb.











































