Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  korozja elektrody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Where there is a shortage of fresh water but abundant solar and wind power is available during the day, seawater electrolysis to produce hydrogen used as fuel for fuel cells to generate electricity at night is an attractive alternative. The electrode is one of the key parts of the seawater electrolysis process. Moreover, this study focused on the commercial electrodes as a preliminary study to see if it was possible to use the low-cost and easy-to-access materials. Four electrodes, including graphite, brass, stainless steel, and steel, were used to study the effects of electrode materials on hydrogen production via seawater electrolysis. In addition, the effects of reaction times on operating parameters such as voltage, current, and pH were reported. Hydrogen production using graphite electrodes showed higher hydrogen production than that using metal electrodes. For 360-min reaction times, the hydrogen production using graphite, stainless steel 316, steel, and brass electrodes decreased from 1.46 to 0.7, 0.74 to 0.62, 0.62 to 0.52, and 0.24 to 0.01 ml min-1 cm-2 at the current density of about 150, 4 - 24, 110, and 110 mA/cm2, respectively. However, when the power input to the electrolysis process was considered to compare the efficiency of hydrogen production per power input, it was found that graphite produced more hydrogen than other materials, but after 60 min, stainless steel gave the highest hydrogen production. At pH > 7.5, the OCl- is the main cause of electrode corrosion, resulting in decreasing hydrogen production.
PL
Tam, gdzie brakuje słodkiej wody, ale w ciągu dnia dostępna jest duża ilość energii słonecznej i wiatrowej, atrakcyjną alternatywą jest elektroliza wody morskiej w celu wytworzenia wodoru wykorzystywanego jako paliwo do ogniw paliwowych wytwarzających energię elektryczną w nocy. Elektroda jest jedną z kluczowych części procesu elektrolizy wody morskiej. Co więcej, w ramach tego badania skupiono się na elektrodach dostępnych na rynku, aby sprawdzić, czy możliwe jest zastosowanie tanich i łatwo dostępnych materiałów. Do zbadania wpływu materiałów elektrod na produkcję wodoru w procesie elektrolizy wody morskiej wykorzystano cztery elektrody, w tym grafit, mosiądz, stal nierdzewną i stal. Ponadto opisano wpływ czasów reakcji na parametry operacyjne, takie jak napięcie, prąd i pH. Produkcja wodoru przy użyciu elektrod grafitowych wykazała wyższą produkcję wodoru niż przy użyciu elektrod metalowych. Dla czasów reakcji 360 min produkcja wodoru przy użyciu elektrod grafitowych, Stal nierdzewna 316, stalowych i mosiężnych spadła z 1,46 do 0,7, 0,74 do 0,62, 0,62 do 0,52 i 0,24 do 0,01 ml min-1 cm-2 przy gęstości prądu odpowiednio około 150, 4 - 24, 110 i 110 mA/cm2. Jednakże, gdy wzięto pod uwagę moc wejściową procesu elektrolizy w celu porównania wydajności produkcji wodoru na pobór mocy, stwierdzono, że grafit wytwarza więcej wodoru niż inne materiały, ale po 60 minutach stal nierdzewna dała największą produkcję wodoru. Przy pH > 7,5 OCl- jest główną przyczyną korozji elektrod, powodując zmniejszenie wytwarzania wodoru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.