Usando um gerador de hidrogênio para aquecimento

Gerador universal de gás marrom HC12 / 24V-PRO

Instruções para instalação e operação do Gerador de Gás Marrom - download ...

Aplicação: Gerador de hidrogênio (gerador HHO) adequado para carros, vans, caminhões, equipamentos agrícolas e de construção com motores de 1000 a 4000 cc. Ver. O gerador de hidrogênio está em conformidade com o Padrão Estadual da Bulgária (BDS). Ele foi testado em um laboratório e passou por um procedimento de avaliação de conformidade de acordo com a Diretiva 2006/95-EC do Parlamento Europeu. Marcado com as iniciais de conformidade europeias CE2024.

Gerador de Gás Marrom

Tensão operacional: 12 V - 14 V Consumo de energia: 10 A - 30 A Marrom Produção de gás: 120 litros por hora. Economia de combustível: 15% - 40% Temperatura de congelamento do eletrólito -25 graus Celsius Garantia: 24 meses (dependendo das condições de operação) Todos os geradores de gás marrom fabricados por nós são baseados no modelo HC12 / 24V Pro. As modificações diferem em sinais de entrada e sensores para registrar sinais de controle. Pacote do gerador de gás marrom: 1 célula de hidrogênio 2. Sensor magnético (para motores a diesel) / Sensor indutivo (para motores a gasolina) 3. Filtro de água / tanque de expansão 4. Controlador de processo PWM 5. Relé - 40A 6. Cabos 7. Mangueiras 8. Eletrólito

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História de descoberta

O fato de durante uma reação química entre ácidos e alguns metais se formar um gás muito inflamável é mencionado em tratados do século XVI. Isso é o que eles chamam de "ar combustível". Mas para coletá-lo em sua forma mais pura, estude as propriedades e descreva-as apenas na segunda metade do século XVIII. Assim, o químico A. Lavoisier, conduzindo experimentos em 1784, concluiu que o gás é uma substância simples, consistindo apenas de átomos de um tipo.

E o famoso químico e físico G. Cavendish foi capaz de determinar experimentalmente que oxigênio + hidrogênio, como resultado da combustão instantânea, dá água. A propósito, um dos laboratórios de Cambridge leva o nome em sua homenagem precisamente porque ele foi capaz de determinar a composição qualitativa da água. O nome latino para hidrogênio Hydrogenium vem de duas palavras "hidro" - água e "gennao" - nascimento, isto é, nele (como na versão russa do nome do elemento) sua propriedade principal é descrita - dar à luz agua.

Eletrolisadores HC12 / 24V Pro

1. Tensão de operação - 11-14,02 V 2. Corrente de carga 5 a 30 A 3. Temperatura de operação -15 a +50 graus 4. Corrente de consumo - medidor de nível: - 5. Concentração de eletrólito (KOH) - 10 - 14% 6. Produtividade de Gas Brown até 2 l / m. 7. Dimensões totais (mm): H = 220, L = 205, W = 175 8. Material 8.1. Caixa - polipropileno

8.2 Eletrodos - Aço 316L

Gerador de Gás Marrom

Eletrolisador - dispositivo em que o processo de eletrólise é realizado eletroquimicamente e, como resultado, é liberado o Gás de Brown. A caixa do eletrolisador é feita de polipropileno - um material com boa resistência a mudanças de temperatura, vibrações, cargas e ambiente químico agressivo. Tem o formato de uma bateria clássica. Consiste em caixa, tampa superior, conexões, válvulas e medidor de nível. No interior existem eletrodos através dos quais é realizada a eletrólise. Eles são feitos de aço 316L. Os eletrodos são alimentados através de pinos de aço inoxidável - A2 (grau 304). O conjunto usa arruelas e porcas de aço inoxidável. Para melhorar a condutividade elétrica fora da caixa, as porcas e arruelas, com as quais os prensa-cabos para alimentação do eletrolisador são unidos, são feitas de aço galvanizado comum. O eletrolisador é coberto por adesivos que indicam a finalidade dos furos e encaixes. Os terminais de alimentação são marcados com mais e menos e são impressos diretamente no plástico da caixa. O eletrolisador possui ainda um adesivo informativo com o nome do produto e informações e coordenadas do fabricante.As inscrições estão em búlgaro e inglês.

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Dispositivo caseiro

Se desejar, você pode aprender como obter o gás de Brown de forma independente. É fácil fazer um dispositivo para sua produção com suas próprias mãos. Isso requer o uso de placas de aço inoxidável, que devem ser cortadas em retângulos. Em cada folha, a uma distância de 3 cm da borda, é necessário fazer furos de cerca de 50 mm e soldar o cabo elétrico.

Em seguida, é necessário preparar duas placas quadradas de plexiglass medindo 20x20 cm (3 cm de espessura) e vários anéis de borracha, cujo diâmetro externo também será igual a 20 cm. Os orifícios de fixação devem ser fornecidos em placas de metal e vidro.

Quando todas as partes da estrutura estiverem prontas, você pode prosseguir para a montagem do dispositivo. Entre as duas placas de aço deve ser colocado um anel de borracha pré-tratado com um composto de vedação e tudo deve ser aparafusado. Folhas de acrílico com orifícios para entrada de água e saída de gás precisam ser fixadas em ambos os lados da parte resultante. Tubos e conexões devem ser inseridos neles.

Em um gerador caseiro, é imprescindível fazer dois congestionamentos de água, caso contrário, o gás formado começará a se mover na direção oposta, o que causará uma explosão do dispositivo. Os tubos devem ser posicionados de forma que um fique completamente submerso na água e o outro fique acima do nível do líquido e seja direcionado para o queimador. No curso da decomposição do líquido, o gás formado se moverá através deles para congestionamentos de água.

Para que a eficiência de um dispositivo de aquecimento de fabricação própria seja suficiente para aquecer uma casa, é necessário usá-lo corretamente. É melhor usar água destilada e hidróxido de sódio como matéria-prima. Antes de ligar o dispositivo, aplique água com sabão nas placas e, em seguida, limpe-as com álcool.

Durante a eletrólise, um depósito se formará nas paredes do gerador e dos eletrodos. É melhor removê-lo com uma lixa.

Controlador de processo com PWM para gerador NVO PC12

1. Tensão operacional 13/28 V 2. Freqüência operacional - 1-3 kHz 3. Corrente de saída - <40A 4. Temperatura operacional - de -15 a 80 graus 5. Método de ajuste - modulação por largura de pulso 6. Frequência de controle. sinal para controle de velocidade 10-350 Hz

7. Controle ex. - 0,8 - 4,5 V 8. Material da caixa - poliestireno 9. Dimensões (mm) - L = 199,4, H = 43,2, W = 84

Características de design e dispositivo do gerador de hidrogênio

Se praticamente não há problemas com a produção de hidrogênio agora, seu transporte e armazenamento ainda é uma tarefa urgente. As moléculas dessa substância são tão pequenas que podem penetrar até mesmo através do metal, o que representa um certo risco à segurança. O armazenamento absorvido ainda não é altamente lucrativo. Portanto, a opção ideal é gerar hidrogênio imediatamente antes de seu uso no ciclo de produção.

Para tanto, estão sendo fabricadas instalações industriais para geração de hidrogênio. Via de regra, são eletrolisadores do tipo membrana. Um projeto simplificado de tal dispositivo e o princípio de operação são fornecidos abaixo.

Lenda:

  • A - um tubo para remoção de cloro (Cl 2).
  • B - remoção de hidrogênio (H 2).
  • С - ânodo, no qual ocorre a seguinte reação: 2CL - → CL 2 + 2å -.
  • D - cátodo, a reação sobre ele pode ser descrita pela seguinte equação: 2Н 2 О + 2е - → Н 2 + ОН -.
  • E - uma solução de água e cloreto de sódio (H 2 O e NaCl).
  • F - membrana;
  • G - solução saturada de cloreto de sódio e formação de soda cáustica (NaOH).
  • H - remoção de salmoura e soda cáustica diluída.
  • I - entrada de salmoura saturada.
  • J - capa.

O projeto dos geradores domésticos é muito mais simples, já que a maioria deles não produz hidrogênio puro, mas o gás de Brown.Por isso é comum chamar uma mistura de oxigênio e hidrogênio. Esta opção é a mais prática, não é necessário separar hidrogênio e oxigênio, então você pode simplificar significativamente o projeto e, portanto, torná-lo mais barato. Além disso, o gás produzido é queimado à medida que é produzido. Armazenar e armazenar em casa não é apenas problemático, mas também inseguro.

Lenda:

  • a - um tubo para remover o gás de Brown;
  • b - coletor de admissão de abastecimento de água;
  • c - caixa selada;
  • d - bloco de placas de eletrodos (ânodos e cátodos), com isoladores instalados entre eles;
  • e - água;
  • f - sensor de nível de água (conectado à unidade de controle);
  • g - filtro de separação de água;
  • h - fornecimento de energia fornecida aos eletrodos;
  • i - sensor de pressão (envia um sinal para a unidade de controle quando o nível limite é atingido);
  • j - válvula de segurança;
  • k - saída de gás da válvula de segurança.

Uma característica de tais dispositivos é o uso de blocos de eletrodos, uma vez que a separação de hidrogênio e oxigênio não é necessária. Isso torna os geradores bastante compactos.

"Controlador de processo com PWM"

O controlador de processo com PWM é um dispositivo que controla todos os processos que ocorrem durante a operação do Gerador de Gás Marrom. Ele regula a quantidade de corrente dependendo do modo em que o motor do carro está no momento. Por exemplo, em marcha lenta, a corrente retirada do alternador é de 5 a 8 amperes e a mais de 2.000 rpm pode ser de 18 a 30 amperes (dependendo do tamanho do motor). O controlador é controlado por sinais que são gerados pelo carro ou por um sensor que monitora a velocidade do carro que fabricamos. Temos dois tipos de "controlador de processo" - operando em 12-14 volts e 24-28 volts. O regulador é controlado de várias maneiras: - a partir do sinal de velocidade, que é obtido do alternador do carro ou de qualquer sensor - por exemplo, um virabrequim ou eixo de comando, de um sensor externo fornecido por nós ou de um sinal de frequência gerado indução da tensão que passa por qualquer ignição do cabo do plugue do carro. Este sinal é aplicado a um cabo fino que passa entre dois cabos grossos do lado de entrada do controlador. Alguns controladores de processo de veículos a gasolina têm um cabo de saída que pode ser fornecido como um sinal de controle de tensão de um sensor TPS localizado na válvula borboleta. Em princípio, o sinal ali tem uma tensão de 0,8 a 4 volts. Depois de aplicar esta tensão, nenhuma configuração de controlador é necessária - com este sinal, ele funcionará bem. Depois de dar o sinal apropriado, o controlador de processo começará a trabalhar em um determinado estado de acordo com os sinais de entrada. Para fazer o ajuste fino, você precisa abrir a caixa do controlador e ajustá-lo de acordo com suas necessidades. Isso é feito movendo

jumpers localizados na placa-mãe. O controlador fornece corrente de magnitude variável ao eletrolisador - na faixa de 4 a 30 amperes. Controlador de processo ”é colocado em uma caixa de plástico. O “Controlador de Processo” foi projetado para fornecer corrente ao eletrolisador após a partida do motor e o carregamento da bateria com uma corrente de mais de 13,2 volts. Isso é feito para não carregar o alternador do carro no início do trabalho, para não tirar corrente da bateria e usar apenas a corrente livre produzida pelo alternador para obter o gás HHO. Esta função do controlador também atua como uma proteção contra sobrecarga - quando muitos dispositivos são ligados no carro, a voltagem usada para carregar a bateria cai e se o valor cair abaixo de 13,2 volts, o controlador desliga o Gerador de Gás Marrom para evitar que gerador de sobrecarga.Novos controladores de processo que são feitos com um microprocessador de caixa única são configurados por um computador usando um programador que fornecemos e software que desenvolvemos.

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Custo do Projeto

Camaradas, continuamos nossos ex com hidrogênio. Descrição e discussão aqui.

Perspectivas de uso da tecnologia: - corte a gás de alta eficiência, solda a gás; - economia significativa de combustível nos veículos (atenção especial aos veículos comerciais, por exemplo, tratores de caminhão - proprietários de empresas de transporte e apenas caminhões de longo alcance, isto deve ser de grande interesse); - redução do consumo de combustível das usinas que operam com combustíveis líquidos e gasosos; - reconstrução de casas de caldeiras desatualizadas - a adição de NNO reduz o consumo e torna o escapamento atóxico; - aquecimento em NVO; - criação de geradores e motores fundamentalmente novos.

Estamos lidando com uma mistura de oxigênio-hidrogênio, ou HNO, ou um gás explosivo, ou gás de Brown (alguns não gostam desse nome, alegando que ele atribuiu a si mesmo a honra de descobrir esse gás, mas mesmo assim existe esse nome ) Este gás é obtido por eletrólise de água, ou seja, na verdade, o combustível está ao nosso redor em quantidades ilimitadas, se você encontrar uma maneira de dividir a água em componentes com custo mínimo. Isso é o que todos os seguidores de Stanley Meyer e outras personalidades lendárias estão fazendo. É difícil avaliar o grau de sucesso - basicamente são os mesmos vídeos, "esquemas secretos", infinitamente copiados e novamente postados na rede, mas às vezes algo novo aparece. Ao tentar se comunicar com os "autores" dessas tecnologias, alguns deles acabam sendo golpistas, alguns são esquizofrênicos, alguns simplesmente não sabem como fazer medições elementares, alguns guardam vigilantemente seu segredo. Só há uma saída - seguiremos nosso próprio caminho)

O que precisa ser explicado é que podemos medir a produção de gás no momento, e quanta energia está contida em uma unidade de volume desse gás é desconhecida até que obtenhamos calor ou trabalho mecânico.

Por exemplo, aqui: você pode descobrir o valor calorífico bruto do hidrogênio: 13.000 kJ / m3 (e para o butano - 133.000!) Combustão à temperatura do combustível e condensação do vapor de água formado durante a oxidação do hidrogênio, que faz parte do combustível.

Ou seja, esse é o calor liberado durante a combustão do combustível em uma determinada caldeira ideal, ideal inatingível na prática. Mas, além disso, há mais uma sutileza - os dados são dados para a combustão do combustível no ar, ou seja, uma mistura complexa de gases atmosféricos, onde o oxigênio está em torno de 21% e o nitrogênio em 78%. Sabe-se que quando o oxigênio puro é fornecido, a temperatura da chama aumenta significativamente. E o NVO é uma mistura de hidrogênio e oxigênio em proporções ideais para combustão, mais vapor d'água. Em primeiro lugar, este próprio valor do poder calorífico bruto para um determinado gás é desconhecido (se alguém souber de tais estudos, por favor, informe-nos sobre isso), e em segundo lugar, não se sabe quanto vapor de água é produzido simultaneamente em um determinado dispositivo. Por exemplo, um “inventor” pode construir uma “caldeira” e ficar feliz por ter uma grande produção de gás.

Após o recebimento da "cascavel". Em primeiro lugar, é necessário observar o aumento das medidas de segurança: - a mistura detona instantaneamente com um estalo ensurdecedor e a liberação de energia, fazendo tudo explodir em pedacinhos. portanto, nada de tanques e borbulhadores feitos de plástico frágil que possam dar fragmentos pontiagudos; - em hipótese alguma permitir que o gás se acumule em qualquer recipiente, consuma imediatamente todo o gás gerado e pare o lisador se não houver necessidade de gás, ou organize a saída do gás para a rua; - não instale o eletrolisador no porão, garanta a saída natural do hidrogênio para cima, não permita "bolsões" sem ventilação sob o teto.

A combustão desse gás também tem suas peculiaridades, podendo ser queimado tanto de forma aberta quanto em volume fechado, pois não é necessário fornecimento de ar para a combustão da unidade não comercial. Tentaremos diferentes opções para queimadores e caldeiras de água quente.

Há muitos boatos e até mitos sobre o funcionamento do motor de combustão interna em ONGs que precisam ser verificados. O primeiro passo é verificar experimentalmente quanto a potência desenvolvida pelo motor de combustão interna aumenta com a adição do NNO e, consequentemente, quanto o suprimento principal de combustível pode ser subestimado para se obter a potência "padrão". Naturalmente, surge a questão da fonte de alimentação do eletrolisador. Os seguintes métodos são praticados: 1. Alimente o lisador de um gerador acionado por um motor de combustão interna. isso exigirá um eletrolisador com baixo consumo de energia (a maioria dos kits NVO disponíveis comercialmente para carros) ou a substituição do gerador por um mais potente. Em geral, a substituição de um gerador queimado é um caso frequente para tais experimentos, por isso tem cuidado; 2. Instalação de um gerador adicional operando apenas para o eletrolisador (por exemplo, em vez de um ar condicionado). Aqui é necessário esclarecer se o sinal do segundo gerador afetará a rede de bordo, e em geral a ideia é interessante; 3. Uma forma mais exótica é alimentar o eletrolisador com uma bateria separada e carregá-lo enquanto estiver estacionado, uma espécie de opção híbrida. Essa opção é especialmente indicada para quem se interessa pelo assunto, mas se confunde com o balanço energético - afinal, a geração de corrente para o locador tira parte da potência do ICE. A versão oficial dos apoiadores da tecnologia é esta - sim, a potência é retirada, mas a adição de NNO melhora significativamente as condições de combustão da mistura ar-combustível, o que aumenta a eficiência do motor. Além disso, a emissão de gases nocivos é significativamente reduzida, o motor de combustão interna é limpo de depósitos nocivos.

Ao longo do caminho, surgem problemas com o sistema de gerenciamento do motor, especialmente aqueles equipados com uma sonda lambda (a sonda mostra um aumento no conteúdo de oxigênio nos gases de escapamento, a unidade de controle aumenta o suprimento de combustível). Conseqüentemente, como resultado, vários "truques" do sinal da sonda lambda e outros truques surgem. É difícil avaliar a eficácia de tais intervenções no sistema de controle desenvolvido na fábrica, uma coisa é certa - quanto mais simples o motor, mais fácil e eficaz a aplicação dessa tecnologia. No carburador, o consumo de combustível, por exemplo, é regulado pela redução da seção transversal do jato, mas com a eletrônica não há problema algum. Os proprietários de máquinas injetoras da "era dolambda" também tiveram uma sorte incrível). Além disso, em motores mais simples, e especialmente em motores antigos, desgastados, o efeito da combustão aprimorada do combustível será mais pronunciado.

Em qualquer caso, a possibilidade de operar o motor de combustão interna inteiramente em NVO parece improvável, uma vez que os motores são projetados para um tipo específico de combustível. Uma opção mais provável é adicionar gás para aumentar a eficiência da combustão do combustível, reduzir a toxicidade e o consumo.

Isso conclui a parte introdutória, depois nossos experimentos e relatórios sobre eles.

Sincronizador de sinais do modo de controle "Controlador de processo"

1.Tensão de entrada: 12-14V 2. Sinal de saída - tensão - 2-14V 3. Consumo de corrente: Este dispositivo é completamente nosso desenvolvimento e representa uma descoberta revolucionária que aumenta a eficiência do gerador de gás Brown em vários níveis e garante uma dosagem precisa de Brown Gas e entregue ao motor.

O bloco de sincronização serve para resumir e controlar os sinais com a ajuda dos quais o modo de operação de dois estágios do “controlador de processo PWM” é regulado. Pegamos dois tipos de sinais do motor - o sinal do modo de operação do motor (este sinal mostra em qual modo o motor está operando atualmente) e o sinal de carga do motor (o sinal indica a carga do motor no momento), os processamos em o dispositivo e gerar um sinal de controle para o controlador de processo ”que provavelmente dosa de forma mais adequada a quantidade de gás de Brown que deve ser fornecida para a máxima eficiência. Otimizador de célula de hidrogênio (Otimizador é um dispositivo cuja função se assemelha à função de uma turbina em um motor de combustão interna).O Hydrogen Cell Optimizer é um dispositivo único que: - melhora a eficiência do gerador de gás marrom em aproximadamente 20%; -aumenta a produtividade da célula de água em até 15%; - acelera a transmissão do Gás de Brown para o motor várias vezes; -aumenta a dinâmica do motor funcionando com Gas Brown; -Fornece melhor assimilação do gás HHO pelo motor; - diminui a temperatura da célula de hidrogênio; - aumenta a segurança; Recomendado para carros com grande cilindrada e utilizado para atividades de transporte profissional - microônibus, ônibus, caminhões, equipamentos agrícolas e de construção.

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Benefícios do gerador

O gerador para produzir o gás de Brown possui um dispositivo bastante simples e um princípio de operação compreensível. Apesar disso, seu o uso oferece uma série de vantagens significativas:

  1. A água necessária para seu funcionamento está disponível em quantidades quase ilimitadas.
  2. A produção de gás não é um resíduo. O condensado formado durante o processo de eletrólise se transforma em líquido, que serve como matéria-prima para a formação de uma nova porção do combustível.
  3. O vapor gerado umedece o ar interno.
  4. Quando a água se quebra, nenhuma substância é formada que afete negativamente o bem-estar humano.

Um gerador de água não será capaz de aquecer suficientemente uma casa grande, mas servirá como um complemento eficaz para outros dispositivos de aquecimento.

Um dispositivo que gera gás a partir da água não é usado apenas em sistemas de aquecimento doméstico. É usado com sucesso para a produção de hidrogênio combustível automotivo e para soldagem de metal... Algumas empresas da Europa Ocidental que introduziram esses dispositivos em sua produção conseguiram abandonar os filtros e os sistemas de purificação do ar, uma vez que o processo de fusão e soldagem de metais se tornou mais seguro e ecologicamente correto.

A única desvantagem significativa da produção de gás de Brown é o alto consumo de energia. A quantidade de eletricidade consumida é várias vezes maior do que a quantidade de calor recebida. Atualmente, especialistas trabalham para reduzir custos e aumentar a eficiência do gerador.

Sensor magnético - DN

(DU - sensor com tensão de saída crescente, sensor DN com sinal de saída decrescente)

Sensor gerador HHO

1.Tensão de alimentação: 12-14V 2. Sinal-tensão de saída - 2-14V 3. Freqüência do sinal de saída - 30 - 350 Hz 4. Consumo de corrente: O sensor RPM DU e DN é um dispositivo que registra a velocidade do carro motor e envia sinais de controle para o "controlador de processo". Um sensor de revolução é um dispositivo que registra mudanças em um campo magnético com seu elemento sensor. Em frente ao sensor, ímãs são fixados em qualquer polia do motor, que gira na proporção das revoluções do virabrequim. Conforme os ímãs passam na frente do sensor, eles mudam o campo magnético e essas mudanças são registradas pelo sensor e geram sinais de frequência e tensão que controlam o controlador de processo. O sensor é instalado em uma caixa de plástico. Um indicador luminoso é instalado na tampa do sensor, que mostra o seu modo de operação. Alimentado diretamente pela bateria do veículo para evitar confusão e picos de energia quando o motor do veículo está funcionando.

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Inscrição

Onde é usado?

fórmula de gás oxidrogênio

O interesse por um combustível alternativo como o hidrogênio está crescendo. Mas o primeiro desenvolvedor a apresentar um carro que funciona com esse combustível foi a Toyota. No entanto, seu FCHV SUV permaneceu um espécime de exibição, não foi produzido em massa.O interesse pelos motores a hidrogênio não desapareceu, então muitos fabricantes continuam investindo grandes somas de dinheiro na implementação de tal motor.

O gás oxidrogênio, mais precisamente, hidrogênio com suprimento de oxigênio, é usado para soldagem e brasagem de metais em condições difíceis, como túneis e minas, manifolds e bueiros, quando simplesmente não há lugar para colocar cilindros de hidrocarbonetos. A temperatura de combustão da mistura é de aproximadamente 2235 ° C e os produtos de combustão são absolutamente seguros para a saúde humana. O queimador de hidrogênio encontrou sua aplicação em joias e dentaduras, produtos de vidro, placas de metais caros de várias espessuras e muito mais são processados ​​com ele.

fórmula de gás em química

Controle de vela de ignição indutivo

O sensor indutivo é projetado para registrar o modo de operação dos motores a gasolina por sinais gerados indutivamente a partir do cabo da vela de ignição do carro. Projetado para motores a gasolina. O cabo de qualquer vela é enrolado em um cabo de silicone no qual uma voltagem é induzida. O sensor registra esta tensão como

sinal de frequência. O sinal é convertido em uma tensão que controla o funcionamento do "Controlador de processo". Assim, à medida que aumenta a rotação do motor, regula-se a produção do Gás Marrom, que é fornecido ao motor.

1.Tensão de alimentação: 12-14V 2.Tensão de sinal de saída - 2-14V 3. Freqüência do sinal de saída - 30 - 350 Hz 4. Consumo de corrente: Medidor de nível - LM1 1.Tensão de alimentação: 12-14V 2. Corrente consumo:

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Inimigo dos mineiros

Às vezes, o termo "gás oxidrogênio" é erroneamente usado para o metano. A capacidade desse hidrocarboneto de se acumular nos vazios das rochas e, quando misturado ao ar, torna-se explosivo, é semelhante a uma mistura de gás real, mas é aí que termina sua semelhança. A fórmula para um gás em química é a seguinte: CH4.

A concentração mais perigosa de metano na atmosfera é de 9,5%, mas em diferentes condições pode variar de 5 a 16%. Em uma concentração mais alta, o gás simplesmente queima. Uma explosão pode ser provocada tanto por uma faísca quanto por uma fogueira. Para controlar a concentração de metano no ar, os mineiros levaram consigo um canário e sabiam que enquanto se ouvia a canção de um amiguinho, poderiam trabalhar em paz. Mas assim que o pássaro ficou em silêncio, significava que o problema estava próximo.

No início do século 19, os cantores foram substituídos pela lâmpada do mineiro Davy, e hoje o controle é feito por um sistema automático, mas isso não torna o trabalho dos mineiros totalmente seguro. As explosões às vezes acontecem mesmo agora. Aqui é tão terrível - "gás de minas".

O que é necessário para fazer uma célula de combustível em casa

Ao iniciar a fabricação de uma célula a combustível de hidrogênio, é imprescindível estudar a teoria do processo de formação do gás oxidrogênio. Isso dará uma compreensão do que está acontecendo no gerador, ajudará na configuração e operação do equipamento. Além disso, você terá que estocar os materiais necessários, muitos dos quais serão facilmente encontrados na rede de varejo. Quanto aos desenhos e instruções, tentaremos divulgar essas questões na íntegra.

Projeto do gerador de hidrogênio: diagramas e desenhos

Uma instalação caseira para a produção do gás de Brown consiste em um reator com eletrodos instalados, um gerador PWM para sua fonte de alimentação, uma vedação de água e cabos de conexão e mangueiras. Atualmente, existem vários esquemas de eletrolisadores que utilizam placas ou tubos como eletrodos. Além disso, uma chamada planta de eletrólise seca pode ser encontrada na Internet. Ao contrário do design tradicional, em tal dispositivo, não as placas são instaladas em um recipiente com água, mas o líquido é alimentado na lacuna entre os eletrodos planos. A rejeição do esquema tradicional permite reduzir significativamente o tamanho da célula de combustível.

Diagrama elétrico do regulador PWM Diagrama de um único par de eletrodos usado na célula de combustível Diagrama de Meyer da célula de Meyer Diagrama elétrico do regulador PWM Desenho da célula de combustível Desenho da célula de combustível Diagrama elétrico do regulador PWM Diagrama elétrico do Regulador PWM

No trabalho, você pode usar os desenhos e diagramas de eletrolisadores de trabalho, que podem ser adaptados às suas próprias condições.

Seleção de materiais para a construção de um gerador de hidrogênio

Quase nenhum material específico é necessário para fazer uma célula de combustível. A única coisa que pode ser difícil são os eletrodos. Então, o que precisa ser preparado antes de começar a trabalhar.

  1. Se o projeto que você escolheu for um gerador do tipo "úmido", você precisará de um recipiente selado para água, que servirá simultaneamente como vaso do reator. Você pode levar qualquer recipiente adequado, o principal requisito é resistência suficiente e estanqueidade ao gás. Claro, ao usar placas de metal como eletrodos, é melhor usar uma estrutura retangular, por exemplo, uma caixa cuidadosamente selada de uma bateria de carro antiga (preta). Se tubos forem usados ​​para obter HHO, um recipiente amplo de um filtro doméstico para purificação de água também é adequado. A melhor opção seria fazer uma caixa de gerador de aço inoxidável, como 304 SSL.
    Conjunto de eletrodo para um gerador de hidrogênio do tipo úmido

    Ao escolher uma célula de combustível "seca", você precisará de uma folha de plexiglass ou outro plástico transparente de até 10 mm de espessura e anéis de vedação de silicone técnico.

  2. Tubos ou placas de aço inoxidável. Claro, você pode levar o metal "ferroso" usual, no entanto, durante a operação do eletrolisador, o ferro-carbono simples corrói rapidamente e os eletrodos terão que ser trocados com frequência. O uso de uma liga de metal com alto teor de carbono com cromo permitirá que o gerador opere por muito tempo. Os artesãos envolvidos na fabricação de células de combustível por um longo tempo estiveram engajados na seleção do material para os eletrodos e estabeleceram-se no aço inoxidável grau 316 L. A propósito, se tubos desta liga forem usados ​​no projeto, então seu diâmetro deve ser selecionados de tal forma que, ao instalar uma parte na outra, houvesse um vão de não mais de 1 mm entre elas. Para perfeccionistas, aqui estão as dimensões exatas: - diâmetro do tubo externo - 25,317 mm; - o diâmetro do tubo interno depende da espessura do externo. Em qualquer caso, deve haver um intervalo entre esses elementos igual a 0,67 mm.
    Seu desempenho depende da precisão com que os parâmetros das partes do gerador de hidrogênio são selecionados.
  3. Gerador PWM. Um circuito elétrico devidamente montado permitirá que você ajuste a frequência da corrente dentro dos limites exigidos, e isso está diretamente relacionado à ocorrência de fenômenos de ressonância. Ou seja, para que a evolução do hidrogênio tenha início, será necessário selecionar os parâmetros da tensão de alimentação, portanto, atenção especial é dada à montagem do gerador PWM. Se você está familiarizado com um ferro de solda e pode dizer a diferença entre um transistor e um diodo, então você mesmo pode fazer a parte elétrica. Caso contrário, você pode entrar em contato com um engenheiro eletrônico conhecido ou solicitar a fabricação de uma fonte de alimentação comutada em uma oficina mecânica.

    Uma fonte de alimentação comutada projetada para conexão a uma célula de combustível pode ser adquirida na Internet. Pequenas empresas privadas em nosso país e no exterior se dedicam à sua fabricação.

  4. Fios elétricos para conexão. Serão condutores suficientes com uma seção transversal de 2 sq. milímetros.
  5. Bubbler. Os artesãos chamaram esse nome chique de foca d'água mais comum. Qualquer recipiente lacrado pode ser usado para isso.O ideal é que ele seja equipado com uma tampa hermética que, se o gás de dentro se inflamar, será imediatamente arrancada. Além disso, é recomendado que um dispositivo de desligamento seja instalado entre o eletrolisador e o borbulhador para evitar que o HHO retorne à célula.
    Design Bubbler
  6. Mangueiras e acessórios. Para conectar o gerador HHO, você precisará de um tubo de plástico transparente, conexões de entrada e saída e braçadeiras.
  7. Porcas, parafusos e pregos. Eles serão necessários para conectar as peças do eletrolisador umas às outras.
  8. Catalisador de reação. Para que o processo de formação de HHO prossiga mais intensamente, hidróxido de potássio KOH é adicionado ao reator. Esta substância pode ser comprada na Internet sem problemas. Pela primeira vez, não mais do que 1 kg de pó será suficiente.
  9. Silicone automotivo ou outro selante.

Observe que tubos polidos não são recomendados. Pelo contrário, os especialistas recomendam lixar as peças para obter um acabamento mate. No futuro, isso ajudará a aumentar a produtividade da instalação.

Ferramentas que serão necessárias no processo

Antes de começar a construir uma célula de combustível, prepare as seguintes ferramentas:

  • Serra para metal;
  • broca com um conjunto de brocas;
  • conjunto de chaves;
  • chaves de fenda planas e com fenda;
  • esmerilhadeira angular ("esmerilhadeira") com roda instalada para corte de metal;
  • multímetro e medidor de vazão;
  • régua;
  • marcador.

Além disso, se você estiver construindo independentemente um gerador de PWM, precisará de um osciloscópio e um contador de frequência para configurá-lo. No âmbito deste artigo, não levantaremos esse problema, já que a fabricação e configuração de uma fonte de alimentação chaveada é melhor considerada por especialistas em fóruns especializados.

Preste atenção ao artigo, que lista outras fontes de energia que podem ser utilizadas para equipar o aquecimento doméstico:

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