耦合式生物电化学产氢及收集装置、系统和产氢方法

    公开(公告)号:CN109680290A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811618595.1

    申请日:2018-12-28

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明提供了一种耦合式生物电化学产氢及收集装置、系统和产氢方法,该装置中将第一疏水透气膜和第二疏水透气膜分别置于阴极的后侧和前侧,分别收集阴极侧和电解液中残存的氢气,从而起到协同作用,使得负压泵实现双负压集气,气袋通过负压泵及管路与第三集气管的另一端相连,用于收集并储存氢气,达到快速收集该系统内产生的氢气的目的,使电解液中的产甲烷菌难以与氢气接触;同时在电解液内投加甲烷化抑制剂,使得产甲烷菌的甲基辅酶M化学失活,避免产甲烷菌利用甲基辅酶M消耗氢气产生甲烷,从而抑制甲烷化;本发明的系统中阴极和阳极同处一室,降低了系统内阻,提高了库伦效率,进一步达到系统高效、持续的产氢性能的目的。

    一种含有可自动清洗电解装置的水槽及使用方法

    公开(公告)号:CN109019785A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811052537.7

    申请日:2018-09-10

    Inventor: 欧锦锋

    Abstract: 本发明是一种含有可自动清洗电解装置的水槽,包括水槽、注水装置、净化模块和控制模块;所述净化模块安装于所述槽体的侧壁外部,并通过槽体侧壁的开口与槽体相连通,所述净化模块与所述控制模块电连接,所述电解单元在工作过程中可利用控制模块使其电极的极性对调。本装置通过控制模块程序设置的时间里对调电解单元的正负极,让电极发生了逆向反应,大大延长了电解电极组的使用寿命,本发明电极在使用的同时,达到装置电极组自动清洗效果,可以实现电极的自洁,完全不影响水槽的日常使用,本发明有效防止电极组表面吸附的污垢对水质造成的污染,以及延长了电解电极组的使用寿命,使用方便,用户体验好。

    一种电解水的制造装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108430932A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201680058665.5

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: C02F1/4618 C02F2201/46115

    Abstract: 一次电解槽包括一第一阴极以及一第一阳极。二次电解槽包括多个第二阴极和多个第二阳极以及具有一开口的用于收容所述多个第二阴极和所述多个第二阳极的一电极收容壳。阳极室壳与形成于二次电解槽的所述开口压接。第一阴极和第一阳极均设置成与阳极室壳和所述开口之间的压接面平行。所述多个第二阴极和所述多个第二阳极设置成使第二电极的边缘部面向一次电解槽内的一次电解水的出口。

    电解水的制造装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108137353A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201680058657.0

    申请日:2016-09-08

    CPC classification number: C02F1/4618 C02F2201/46115

    Abstract: 为了提供一种电解水的制造装置,其能无需使用者执行一复杂的手动操作而从阳极室或阴极室排出液体,在电解水的制造装置中,其通过对原水和一氯基电解质水溶液进行电解得到电解水,所述装置包括:一中间室,经由一阴离子交换膜与设有一阳极的一阳极室分隔、经由一阳离子交换膜与设有一阴极的阴极室分隔并供给有循环的氯基电解质水溶液。用于所述阳极室中对原水和一氯基电解质水溶液进行电解得到的酸性电解水的一流动路径或用于所述阴极室中对原水和一氯基电解质水溶液进行电解得到的碱性电解水的一流动路径与一过滤器连通。

    通过离子浓度极化的水脱盐/纯化以及生物制剂预富集

    公开(公告)号:CN105492108B

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201480045590.8

    申请日:2014-06-17

    Inventor: R·夸克 韩宗润

    CPC classification number: C02F1/469 B01D61/42 C02F2103/08 C02F2201/46115

    Abstract: 在两个并置的相似的离子交换膜(AEMs或CEMs)之间,在电场下形成离子耗尽区(dde)和离子富集区(den)。当阳离子被选择性地通过CEMs转移,例如,阴离子迁移以达到电中性,导致在离子耗尽(富集)区中的浓度下降(升高)。所述浓度下降(即,盐去除)是低的,并且在比较低的电压或电流下是的空间上递进的(即,欧姆机制)。然而,在高电压或电流(即,过幅机制)下,强电对流涡流通过CEMs加速阳离子迁移,使我们能够“重新定位”大部分的盐离子。平坦耗尽区伴随显著低的离子浓度,以及相应的在该区域的强电场,以及任何带电制剂(例如蛋白质和细菌)无法穿透该平坦区。这样一来,我们能够从盐水流中通过在CEM的末端是通道分叉来隔离和收集脱盐/纯化流。所述ICP脱盐/纯化还使用两个阴离子交换膜(AEMs)通过迁移阳离子发生,但是脱盐/盐水流被转换。

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