一种电解槽和电解制氢方法

    公开(公告)号:CN113463121B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202110800541.2

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: C25B9/05 C25B9/60 C25B1/04

    摘要: 本发明提供一种电解槽和电解制氢方法,电解槽包括两个相对的端极结构和压紧于两端极结构之间的中间极板和若干电解单元,各相邻电解单元之间通过隔离结构相隔离,隔离结构包括隔板和套设于隔板周向外侧的隔离框,隔离框设置有电解液进口和电解液出口,电解液进口和电解液出口靠近隔板中心的方向均设置有梳齿结构,梳齿结构的梳齿和空隙厚度均在3毫米至5毫米之间,各电解液进口和电解液出口仅在隔离框的一侧设置有梳齿结构。采用如上结构,电解液能通过梳齿结构的空隙流入或流出电解单元内部,梳齿结构受到挤压时,由于梳齿结构的梳齿和空隙较为密集,梳齿能抵接相对的隔离框,梳齿结构不会形变,电解液进口和电解液出口的流量便不会变小或堵塞。

    一种电解槽和电解制氢方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115700299A

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202110802074.7

    申请日:2021-07-15

    摘要: 本发明提供一种电解槽和电解制氢方法,所述电解槽包括两个相对的端极结构和压紧于两所述端极结构之间的中间极板和若干电解单元,各相邻所述电解单元之间通过隔离结构相隔离,所述端极结构、所述电解单元、所述隔离结构和所述中间极板均为长方形结构,所述电解单元包括隔膜和分别设置于所述隔膜两侧的第一极板和第二极板,所述第一极板和所述第二极板的材质均为镍基材料,且二者均为3D网络结构。采用如上结构,电解槽安装完成后整体为长方形结构,运输较为方便,且在进行电解时多个电解槽可以堆叠设置以降低空间占比,提高空间利用率,满足模块化需求;在常压或中低压条件下,电解槽不会承受较大压力差,因此长方形结构仍可满足整体强度需求。

    一种电解槽和电解制氢方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113463121A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110800541.2

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: C25B9/05 C25B9/60 C25B1/04

    摘要: 本发明提供一种电解槽和电解制氢方法,电解槽包括两个相对的端极结构和压紧于两端极结构之间的中间极板和若干电解单元,各相邻电解单元之间通过隔离结构相隔离,隔离结构包括隔板和套设于隔板周向外侧的隔离框,隔离框设置有电解液进口和电解液出口,电解液进口和电解液出口靠近隔板中心的方向均设置有梳齿结构,梳齿结构的梳齿和空隙厚度均在3毫米至5毫米之间,各电解液进口和电解液出口仅在隔离框的一侧设置有梳齿结构。采用如上结构,电解液能通过梳齿结构的空隙流入或流出电解单元内部,梳齿结构受到挤压时,由于梳齿结构的梳齿和空隙较为密集,梳齿能抵接相对的隔离框,梳齿结构不会形变,电解液进口和电解液出口的流量便不会变小或堵塞。