Cтраница 1
Способ получения водорода из воды за счет применения электричества, разумеется, давно и хорошо известен. Электрическая диссоциация воды на водород и кислород применяется в течение многих лет [11, 15], поэтому большое число всевозможных конструкций электролитных камер, электродов, типов электролитов, газосборных устройств и другого оборудования реализовано в промышленном масштабе. [1]
![]() |
Конвертор для окисления окиси углерода. [2] |
Способ получения водорода из водя кого г а за в настоящее время сравнительно широко распространен, однако он относится к наиболее дорогим. Окисление окиси углерода осуществляется в этом случае тем же путем, что и окисление окиси углерода во второй стадии конверсионного способа. Дальнейший процесс обработки газа ничем не отличается от описанного в способе получения водорода путем конверсии газов. [3]
Способ получения водорода из водяного газа в настоящее время сравнительно широко распространен, однако он относится к наиболее дорогим. Окисление окиси углерода осуществляется в этом случае тем же путем, что и окисление окиси углерода во второй стадии конверсионного способа. Дальнейший процесс обработки газа ничем не отличается от описанного IB способе получения водорода путем конверсии газов. [4]
Алюминиево-щелочной способ получения водорода удобен тем, что при нем получается относительно много водорода на единицу общего веса исходных продуктов - А1 и NaOH, и реакция, в отличие от растворения металлов в кислотах, может проводиться в генераторе из обыкновенного железа. Поэтому после русско-японской войны, когда получение водорода алюмимиево-щелочным способом было впервые применено для наполнения русских наблюдательных аэростатов, этот способ занял почетное место среди других способов получения водорода в военно-ло-левой обстановке. [5]
Алюминиево-щелочной способ получения водорода удобен тем, что при нем получается относительно много водорода на единицу общего веса исходных продуктов - Al и - NaOH и реакция, в отличие от растворения металлов в кислотах, может проводиться в генераторе из обыкновенного железа. Поэтому после русско-японской войны, когда получение водорода алюминиево-ще-лочным способом было впервые применено для наполнения русских наблюдательных аэростатов, этот способ занял видное место среди других способов получения водорода в военно-полевой обстановке. [6]
Способ получения водорода путем термического разложения жидких углеводородов на раскаленном коксе применялся в небольших масштабах еще в годы, предшествовавшие первой мировой войне. Вырабатывавшийся при этом водород использовался в основном в целях наполнения воздушных шаров и других летательных устройств. [7]
Этот способ получения водорода называется конвер сионным. [8]
![]() |
Схемы электролиза водяного пара. [9] |
Разработка способов получения водорода электролизом воды при высоких температурах с использованием твердых полимерных электролитов направлена на достижение высокой эффективности процесса: КПД 85 % при сроке службы электролитических ячеек более 40 000 ч и всей установки в целом более 20 лет. При стоимости электроэнергии 1 цент / кВт - ч стоимость водорода на таких установках оценивается в 25 долл. [10]
В способе получения водорода методом термохимического разложения воды проводят ряд реакций в различных вариантах. ВаСОз и NH4I, термическим разложением которого получают иод, аммиак и водород - целевой продукт. При взаимодействии иода с ВаС03 образуются Ва12, СО2 и кислород, который является конечным продуктом. [11]
Известен ряд способов получения водорода из жидких углеводородов, в том числе и из бензина: термическое разложение, частичное окисление кислородом и конверсия с водяным паром. [12]
Существует много способов получения водорода. Некоторые из них применяются только в лаборатории или имеют чисто познавательный интерес. Все они включают либо электролиз ( например, водного раствора щелочи), либо действие йосста - Бовителей на воду и другие водородсодержащие соединения. [13]
Технико-экономическая оценка способов получения водорода пиролизом и конверсией природного газа в расплавах показала, что эти способы конкурентноспособны с существующими способами в регенеративных периодических печах и каталитической конверсии, а в некоторых случаях значительно выгоднее последних. [15]