Водородный резак своими руками. Водородная горелка в домашних условиях
В конструкции данного аппарата большее число рабочих пластин, модифицированные боковые платы и надежный штуцер для выхода горючей газовой смеси), но действующий по тому же принципу электролизер.
Тем, кто впервые сталкивается с подобным устройством, нелишне, думается, в самых общих чертах пояснить (а остальным напомнить), в чем суть такого рода конструкций. А она достаточно проста.
Между боковыми платами, соединенными четырьмя шпильками, размещены металлические пластины-электроды, разделенные резиновыми кольцами. Внутренняя ячеистая полость такой батареи на 1/2…3/4 объема заполнена слабым водным раствором щелочи (КОН или NaOH). Приложенное к пластинам напряжение от источника постоянного тока вызывает разложение (электролиз) раствора, сопровождающееся обильным выделением водорода и кислорода. Эта смесь газов, пройдя через специальный жидкостный затвор (рис. 1а), поступает далее на горелку и, сгорая, позволяет получить столь необходимую для многих технологических процессов (например, резки и сварки металлов) высокую температуру — около 1800° С.
Рис.1. Аппарат для резки и сварки, работающий на продуктах электролиза слабого щелочного раствора:
а — блок-схема, б — готовая самодельная конструкция:
1 — блок питания выпрямленным напряжением электросети, 2 — электролизер, 3 — затвор жидкостный, 4 — горелка газовая, 5 — амперметр, 6 — ручка включения аппарата, 7 — ручка смены режима работы (скачкообразное изменение отдаваемой в нагрузку мощности), 8 — ручка управления потенциометрами, 9 — скоба хранения электрошнура в свернутом состоянии, 10 — корпус переносной деревянный, 11 — штепсельная вилка.
Производительность электролизера зависит от концентрации щелочи в растворе и прочих факторов. А самое главное — от размеров и количества пластин-электродов, расстояния между ними, что, в свою очередь, определяется параметрами блока электропитания — мощностью и напряжением (из расчета 2…3 В на гальванический промежуток между двумя расположенными рядом друг с другом пластинами).
Предлагаемые мною конструкции источника постоянного тока доступны для изготовления в условиях «домашней мастерской» и начинающему самодельщику. Они способны обеспечить надежную работу даже «восьмидесятиячеистого» (пластин-электродов у такого — 81 шт.) электролизера, а тем более — «тридцатиячеистого». Вариант, принципиальная электрическая схема которого изображена на рис. 4, позволяет к тому же легко осуществлять регулировку мощности для оптимального согласования с нагрузкой: на первой ступени — 0…1,7 кВт, на второй (при включении SA1) — 1,7…3,4 кВт.
И пластины для электролизера предлагаются соответствующие — 150×150 мм. Изготавливаются они из кровельного железа толщиной
0,5 мм. Помимо газоотводного 12-мм отверстия в каждой пластине сверлится еще по четыре установочных (диаметром 2,5 мм), в которые при сборке продеваются вязальные или велосипедные спицы. Последние нужны для лучшего центрирования пластин и прокладок, а потому на окончательном этапе сборки из конструкции убираются.
Рис.2. Электролизер («восьмидесятиячеистый» вариант):
1 -плата боковая (фанера, s12, 2 шт.), 2 — щека прозрачная (оргстекло, s4, 2 шт. ), 3 — пластина-электрод (жесть, s0,5; 81 шт.), 4 — кольцо разделительное герметизирующее (5-мм резина кислото- и щелочеупорная, 82 шт.), 5 — втулка-изолятор (кембриковая трубка 6,2×1, L35, 12 шт.), 6 — шпилька Мб (4 шт.), 7 — гайка Мб со стопорной шайбой (8 шт.), 8 — трубка вывода горючей газовой смеси, 9 — раствор слабощелочной (2/3 внутреннего объема электролизера), 10 — вывод контактный (медь рафинированная, 2 шт.), 11 — штуцер («нержавейка»), 12 — гайка накидная М10, 13 — шайба штуцера («нержавейка»), 14 — манжета (резина кислото- и щелочеупорная), 15 — горловина заливная («нержавейка»), 16 — гайка накидная M18, 17 — шайба заливной горловины («нержавейка»), 18 — шайба герметизирующая (резина кислото- и щелочеупорная), 19 — крышка заливной горловины («нержавейка»), 20 — прокладка герметизирующая (резина кислото- и щелочеупорная).
Вообще-то пришлось немало поломать голову, прежде чем «водогорелка» стала удобной и надежной, как лампа Эдисона: включил — заработала, выключил — работать перестала. Особенно хлопотным делом оказалась модернизация не самого электролизера, а подсоединяемого к нему на выходе жидкостного затвора. Но стоило отказаться от ставшего было шаблонным применения воды в качестве заслона от распространения пламени внутрь газообразующей батареи (по соединительной трубке) и обратиться к использованию… керосина, как все тут же пошло на лад.
Почему выбран именно керосин? Во-первых, потому, что в отличие от воды эта жидкость в присутствии щелочи не вспенивается. Во-вторых, как показала практика, при случайном попадании капель керосина в пламя горелки последнее не гаснет — наблюдается лишь небольшая вспышка. Наконец, в-третьих: будучи удобным «разделителем», керосин, находясь в затворе, оказывается безопасным в пожарном отношении.
По окончании работы, во время перерыва и т.п. горелка, естественно, гасится. В электролизере образуется вакуум, и керосин перетекает из правого бачка в левый (рис. 3). Потом — барбатация воздуха, после чего горелку можно хранить сколько угодно: в любой момент она готова к использованию. При ее включении газ давит на керосин, который вновь перетекает в правый бачок. Затем начинается барбатация газа…
Рис.3. Керосиновый затвор и принцип его действия
(а — при работающем электролизере, б — в момент отключения аппарата):
1 — баллон (2 шт.), 2 — пробка (2 шт.), 3 штуцер вводный, 4 — штуцер выводной, 5 — керосин, 6 — переходник (стальная труба).
Соединительные трубки в аппарате — полихлорвиниловые. Лишь к самой горелке ведет тонкий резиновый шланг. Так что после отключения питания достаточно эту «резину» перегнуть руками — и пламя, выдав напоследок легкий хлопок, потухнет.
И еще одна тонкость. Хотя блок питания (см. рис. 4) и способен обеспечить электроэнергией 3,4-киловаттную нагрузку, пользоваться столь большой мощностью в любительской практике случается очень редко. И чтобы «не гонять электронику» чуть ли не вхолостую (в однополупериодном режиме выпрямления, когда на выходе 0…1.7 кВт), нелишне иметь в распоряжении и другой источник питания электролизера — поменьше и попроще (рис. 5).
Рис.4. Принципиальная электрическая схема блока электропитания.
По сути, это — двух-полупериодный, известный многим самодельщикам регулируемый выпрямитель. Причем со связанными друг с другом (механически) «движками» 470-омных потенциометров. Конструктивно такую связь можно осуществить либо при помощи простейшей зубчатой передачи с двумя текстолитовыми шестернями, либо воспользоваться более сложным устройством типа верньера (в бытовом радиоприемнике).
Рис.5. Вариант блока питания с использованием в схеме тиристоров и самодельного трансформатора.
Трансформатор в блоке питания самодельный. В качестве магнито-провода применен набор Ш16×32 из трансформаторной стали. Обмотки содержат: первичная — 2000 витков ПЭЛ-0,1; вторичная — 2×220 витков ПЭЛ-0,3.
Практика показывает: рассмотренный самодельный аппарат для газовой резки и сварки даже при самой напряженной эксплуатации способен исправно служить весьма продолжительное время.
Применение так называемых сливных отверстий (кроме заливного и газоотводного) также вряд ли можно считать оправданным, что и было учтено при разработке аппарата. Столь же необязательным является и ввод в схему аппарата бидонов для сбора накапливающейся сверхагрессивной щелочи. К тому же эксплуатация «безбидонной» конструкции показывает, что этой «вредоносной жидкости» способно собраться за 10-летний период на дне керосинового затвора не более полстакана. Скопившуюся щелочь удаляют (например, при техобслуживании), а в затвор заливают очередную порцию чистого керосина.
В.Радьков, Татарстан
МК 03 1997
Условиях. Представленное устройство не имеет накопительных баллонов для газа, что делает его довольно безопасным в эксплуатации. Водород производится методом электролиза, и вырабатывается из обычной воды. Газ, производимый в необходимых количествах ННО генератором, тут же сжигается в горелке, что исключает возможность его накапливания и взрыва.
Необходимые материалы для постройки горелки:
— Пластины из нержавейки, примерно 1 мм толщиной;
— Два болта М6х150 с шайбами и гайками;
— Кусок прозрачной трубки;
(В проекте использовалась трубка из водяного уровня)
— Штуцера с «елочкой»;
(их диаметр подбирается под шланг с водяного уровня)
— Пластиковый контейнер на полтора литра;
(подойдет обычный контейнер для хранения пищи)
— Фильтр проточной очистки;
(можно использовать фильтр стиральной машинки)
Инструменты используются стандартные, которые имеются в каждой мастерской.
Первым шагом будет создание сердца ННО генератора – электролизер. Он выполнен из листов нержавеющей стали, расположенных последовательно друг за другом через равные промежутки и скрепленных болтами.
Как говорится в источнике, марка нержавеющей стали нужна либо зарубежная AISI316L, ее отечественный аналог 03X16h25M3. Но это в идеале, в принципе можно использовать любую.
Почему используется именно нержавеющая сталь, а не к примеру обычный черный метал, ведь он тоже проводит ток? Дело в том что, во первых черный метал ржавеет в воде, во вторых в воду при работе аппарата будет добавляться щелочь, что при условии прохождения электрического тока будет создавать для пластин достаточно агрессивную среду, в которой обычное железо просто долго не протянет.
Из листа нержавейки нужно вырезать 16 квадратных пластин. По размеру они должны быть такими, чтобы свободно входили в пластиковый контейнер. Резать их можно болгаркой или лобзиком.
После этого, в каждой пластине просверливается по два отверстия, диаметром 6 мм, под болты. С противоположной стороны нужно спилить часть уголка.
Вот что должно получится:
Теперь еще немного теории. Принцип работы водородного генератора основывается на том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит между пластинами, ток расщепляет воду на ее составляющие: кислород и водород.
Из этого следует, что из пластин будут собраны две электрически изолированных друг от друга батареи, на одну из которых будет поступать плюс, на другую минус (анод и катод).
Вот как это выглядит схематически:
Такое количество пластин нужно для того, чтобы повысить площадь электрического воздействия на электролит, тем самым увеличив ток, проходящий через электролит, и как следствие количество вырабатываемого водорода.
Существует довольно много вариантов подключения пластин, и данный вариант не является самым оптимальным. Он используется, потому что является довольно простым в изготовлении и коммутации.
Данная схема рассчитана на малое напряжение и большой ток.
Для изоляции пластин друг от друга были использованы кусочки прозрачной трубки:
Толщина кольца должна равняться приблизительно 1 мм.
Скрепляются пластины так: на болт одевается шайба, затем пластина, затем три шайбы, пластина, три шайбы и т.д. Так собираются анод и катод, по 8 пластин.
Затем одна батарея вставляется в другую, развернувшись на 180 градусов. Между пластинами в качестве диэлектрика вставляются вырезанные ранее кусочки трубки.
После сборки две батареи прозваниваются между собой, и если нет короткого замыкания, устанавливаются в контейнер.
В контейнере просверливаются отверстия под болты, на них будет поступать напряжение.
В крышке контейнера просверливается отверстие под штуцер. Перед установкой самого штуцера, его посадочное место лучше промазать герметиком или силиконом. То же самое касается и прилегающей поверхности крышки. Чтобы проверить контейнер на герметичность его можно опустить в емкость с водой. Если на нем появятся пузырьки, значит контейнер не герметичный.
Для повышения генерации газа, в воду необходимо добавить некоторые примеси. Лучше всего подойдет гидроксид натрия, который содержится в средствах для прочистки труб от засоров.
Водородная горелка своими руками – это вполне посильная задача для опытного мастера и новичка, вооруженного подробными рекомендациями о ее самостоятельном изготовлении. Этот прибор работает благодаря выделяемому водорода теплу. Смесь водорода с кислородом – это газ с наибольшей возможной температурой горения – 2800°С. Его называют гремучим или газом Брауна. Однако при работе с этой смесью необходимо быть осторожным, так как она очень взрывоопасна.
Водород обладает определенными преимуществами перед другими горючими газами. Например, его можно получить путем электролиза непосредственно из воды. Самостоятельно изготовленная водородная горелка не требует использования водорода в баллонах. Электролизная горелка способна сама поставлять газ в необходимых количествах. Благодаря этому водородная сварка является очень экономичным и наиболее безопасным способом.
Самодельный сварочный аппарат с водородной горелкой можно сделать на основе электролизного генератора. Вероятность взрыва газа с использованием такого оборудования полностью исключается, так как весь газ сразу же пускается на сварку и не накапливается в достаточном для взрыва количестве.
Что потребуется для изготовления горелки?
Чтобы сделать водородную горелку, нужно запастись таким материалами:
- листовая нержавеющая сталь;
- 2 болта М6х150 с гайками и шайбами;
- прозрачная трубка, например, такая, как в водяном уровне;
- штуцеры с внешним диаметром соответствующим шланге;
- герметичный пластиковый контейнер объемом 1,5 литра;
- маленький фильтр для очистки приточной воды;
- обратный водный клапан.
К выбору нержавейки необходимо подходить ответственно. Желательно выбирать марку импортной стали AISI 316L или отечественный аналог – 03Х16Н15М3. Однако если есть небольшой кусочек нержавеющей стали 50х50 см толщиной 2 мм, то приобретать целый лист нет необходимости.
Использовать нужно именно нержавейку, так как она не подвергается коррозии в воде в отличие от обычной стали.
Кроме того, водородная сварка будет более эффективной, если использовать щелочь, а не простую воду. Щелочная среда является агрессивной, поэтому использовать обычную сталь недопустимо.
Вернуться к оглавлению
Особенности изготовления
Нержавейку нужно распилить на небольшие пластинки. Из куска 50х50 см получится 16 пластинок по форме приближенных к квадрату. Распилить металл можно болгаркой, один из углов каждой пластины необходимо спилить, чтобы в дальнейшем можно было соединить их между собой.
На противолежащей срезу стороне нужно просверлить отверстия для крепежных болтов, чтобы потом соединить элементы. Работа приспособления будет основываться на том, что постоянный ток, проходя через раствор электролита последовательно от пластины к пластине, будет расщеплять воду на кислород и водород. Для обеспечения этого процесса необходимо создать пластины с противоположными зарядами: положительным и отрицательным.
Для наибольшей эффективности работы прибора необходимо, чтобы площадь пластин была максимальной. Это обеспечит максимальную площадь воздействия на раствор, через воду пройдет максимальный ток, благодаря чему образуется наибольшее возможное количество газа. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо обеспечить положительный и отрицательный заряд наибольшему возможному количеству пластин. При 16 пластинах на анод и катод приходится по 8 элементов.
Водородная сварка представляет собой разновидность газопламенной обработки. Ее отличительной особенностью является горение пламени в атмосфере водорода. На сегодняшний день среди всех видов газопламенных обработок наибольшей популярностью пользуется именно такой метод.
Он обладает высокой эффективностью и служит отличной альтернативой ацетиленовой сварке. Кроме того, изготовить сварочный аппарат можно своими руками в домашних условиях, что делает его еще более интересным.
Водородная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогами. Главным ее достоинством является то, что в процессе горения сварочной горелки выделяется водяной пар, поэтому она является самой безопасной.
Кроме того, данная технология обеспечивает высокие рабочие температуры, а значит позволяет работать с более тугоплавкими металлами. Водородную сварку можно легко использовать в домашних условиях, так как изготовить сварочный аппарат своими руками может любой желающий.
Еще одним наиболее часто используемым методом является ацетиленовая сварка.
Технология сварки при помощи водорода.
В то же время водородная во многих случаях оказывается более предпочтительной благодаря своим особенностям:
- позволяет получать аккуратные плотные швы;
- возможность работы с мелкими деталями;
- высокая температура газовой горелки позволяет осуществлять не только , но и резку материалов;
- водородная горелка своими руками – это посильная задача не только для мастеров, но и для новичков;
- возможность выполнения работ в замкнутом пространстве;
- водородный сварочный аппарат является малогабаритным и его удобно транспортировать.
Несмотря на многочисленные достоинства атомно-водородной сварки, она не лишена недостатков. Главные из них – это трудности работы с медными изделиями, некоторыми легированными сталями, а также с массивными материалами.
Применение метода
Газопламенная сварка осуществляется за счет горения газообразной смеси. Самой часто используемой является ацетиленовая сварка. Она основана на окислении карбида в воде.
Если необходима небольшая температура, например, для работы с мелкими деталями или тонким металлом, используется пропан. Он подается из баллона в смесительную камеру, а затем в горелку.
В эту же камеру подается кислород, поддерживающий горение газа. Регулируя давление кислорода можно достичь температуры горения до 3000 градусов, что позволяет осуществлять не только сварку, но и резку металла.
Недостатком этой является необходимость использование баллона с газом. Это накладывает ограничения на применение сварки во многих сложных условиях.
Агрегат для водородной сварки.
Принцип работы водородной сварки основан на процессе разделения воды на водород и кислород. В результате последующей рекомбинации одноатомного водорода в двухатомный происходит высвобождение энергии, ускоряющей сварку.
Область сварки оказывается защищенной водородом от кислорода, что исключает окисление поверхности и обеспечивает гладкие швы.
Использовать водородные баллоны для сплава опасно. Его утечка в замкнутых помещениях может привести к удушью или головокружению. Также он является взрывоопасным.
Производство водорода, необходимого для работы сварочного аппарата, осуществляется непосредственно на месте проведения сварочных работ в электролизной камере. Это исключает указанные риски при правильном использовании оборудования и соблюдении техники безопасности.
Водородная сварка широко применяется в сложных условиях: тоннелях, шахтах, коллекторах. Использовать в таких задачах пропилен-ацетиленовые баллоны невозможно из-за высокого риска утечки смеси и ее взрыва.
Электролизное оборудование лишено этих недостатков и широко применяется в указанных областях.
Использовать водородные сварочные аппараты достаточно просто. Они не требуют частой перезарядки и быстро выходят на рабочие температуры.
Кроме того, они могут работать от бытовой сети, что делает их весьма привлекательными для простого пользователя. Особенно учитывая то, что водородная сварка может быть изготовлена своими руками по одной из многочисленных схем электролизера для сварки доступной в интернете.
Как самому сделать водородный сварочный аппарат?
Сварка водородом пригодится любому умельцу. Водородный резак является недешевым оборудованием. Кроме того, доступные в продаже аппараты зачастую оказываются непригодными для мелких деталей, особенно для ювелирных изделий.
Выходом из этой ситуации является изготовление атомно-водородной сварки своими руками. Все детали, необходимые для создания такого прибора можно легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Итак, давайте рассмотрим, как это сделать в домашних условиях.
Основная емкость
Установка для сварки при помощи водорода.
Аппарат водородной сварки работает в результате горения водорода, благодаря диссоциации водного раствора щелочи.
Этот процесс осуществляется в емкости, для которой отлично подойдет пол литровая банка. Ее необходимо закрыть пластмассовой крышкой с двумя отверстиями, проделанными для вывода контактов от электродов.
Все выводы необходимо плотно загерметизировать. Для этих целей подойдет клей «Момент».
В качестве можно использовать четырехсантиметровые полоски из нержавеющей стали. Для наибольшей производительности сварочного аппарата требуется задействовать весь объем жидкости.
Для этого пластины просверливаются по верхнему и нижнему краю и соединяются между собой диэлектрическими шпильками. На получившемся блоке делаются клеммы: два минуса, расположенные по краям, и полюс между ними.
Каждая клемма загибается и фиксируется на емкости болтом. На эти болты будут накидываться клеммы от источника питания.
Емкость необходимо заполнить с помощью шприца рабочей жидкостью через штуцер отвода газов. Электролит представляет собой 8-10% смесь гидроокиси натрия в дистиллированной воде. При работе электролизера температура рабочей жидкости щелочного раствора обычно не превышает 80 °С.
Гидродозатором выступает второй сосуд. В нем газы насыщаются парами горючих веществ. Затем полученная смесь направляется в третью емкость, наполненную обычной водой. Она выполняет функцию затвора для выхода газов.
В качестве сопла, через которое буду выходить кислород, водород и горючие вещества, может быть использована обычная медицинская игла.
Источник тока для атомно-водородной сварки
В качестве источника тока может использоваться обычный аккумулятор на 12 вольт. Этот вариант отлично подойдет для работы с металлом фиксированной толщины.
Его недостатком является отсутствие возможности контроля силы пламени , так как ее производительность определяется выработкой водорода и кислорода, зависящей от силы тока.
Выбор зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов будет более предпочтительным. Для работы с тонкими металлическими пластинами или ювелирными изделиями зарядку можно настроить на 3 вольта.
Запитать кислородом водородную сварку можно от обычной сети в 220 В, что позволяет использовать данный аппарат в домашних условиях.
Обменная камера
Принципиальная схема аппарата водородной сварки.
Для отбора водорода и кислорода, подаваемого в горелку, используется еще одна емкость – обменная камера.
Внутри нее необходимо проделать 3 отверстия:
- для заправки рабочей жидкостью;
- снизу штуцер для подачи рабочей жидкости в основную емкость;
- штуцер для подачи газовой смеси на сопло.
Конструкцию дополнительной емкости также необходимо тщательно загерметизировать. Через водородные затворы водородного генератора не должны просачиваться газы и жидкость. Это также решается с помощью «Момента».
Изготовление горелки
Для изготовления горелки можно использовать обычный резиновый шланг. Именно по нему водород и кислород будут транспортироваться от обменной камеры к соплу. В качестве сопла можно применить иглу от шприца или капельницы. Последняя будет более предпочтительным выбором, так как стенки этой иглы толще.
Шланг необходимо плотно закрепить со штуцером обменной камеры и основанием иглы. Это достигается при помощи хомутов. После завершения всех операций по сборке аппарата можно приступать к его испытанию.
Электролиз рабочей жидкости начинается быстро. Уже через несколько минут можно будет поджечь пламя на конце сопла. Регулировка пламени осуществляется изменением напряжения на аппарате.
Итог
Во многих случаях использование водородной сварки оказывается более удобным, чем других газопламенных методов. Особенно актуальной она становится, когда речь заходит про работу в домашних условиях.
Приведенное описание того, как сделать водородную горелку своими руками, поможет всем мастерам, желающим изготовить такой прибор. Это существенно сэкономит средства на покупку магазинного варианта сварки.
Кроме того изготовленный своими руками водородный резак является более перспективным для работы с мелкими изделиями. Водородная сварка является экологически чистой, а ее изготовление не требует большого труда и крупных затрат.
Также метод аналогичен с ацетиленовой сваркой, и освоить его не составит труда.
Водородное пламя является хорошей альтернативой пламени ацетиленовому и активно используется для сварки, резки и пайки различных материалов. В отличие от многих традиционных способов водородная сварка почти безопасна, благодаря тому, что продуктом процесса горения в ней выступает пар. Этот способ считается вариантом газопламенной обработки, использующим смеси из кислорода и горючих газов.
Если просто использовать водород как топливо вместо ацетилена, то произойдет покрытие сварочной ванны толстым шлаковым слоем, а получаемый при этом шов будет отличаться тонкостью и пористостью. Чтобы избежать этого, применяют органические соединения, способные связывать кислород. С этой целью используются такие углеводороды, как бензин, бензол, толуол и другие, подогретые до температуры, составляющей 30-80% от температуры кипения. Нужное их количество минимально, поэтому водородная сварка ценой не сильно отличается от прочих способов газопламенной обработки.
Еще одной сложностью данного способа может служить отсутствие достаточно эффективных источников водорода с кислородом. Газовые баллоны обладают повышенной опасностью в эксплуатации, поэтому их применение нецелесообразно. Значительные концентрации водорода способны вызывать обморожения и головокружение с удушьем.
Особенно опасно в водородном пламени то, что его не видно в дневном свете. Для его обнаружения необходимо применение специальных датчиков. Решить проблему надежности источников газов позволяют специальные аппараты, разлагающие воду посредством воздействия электрической энергии на кислород и водород. Эти электролизеры могут производить оба газа одновременно.
Эти легкие и компактные приборы приходят на смену тяжелому газосварочному оборудованию, применяемому при недоступности источников электроэнергии, что особенно удобно для проведения водородной сварки в домашних условиях.
Оборудование для водородной сварки
Водородные сварочные приборы, обладая разной мощностью, работают от обычной электросети. Они оборудуются традиционной ацетиленовой горелкой, через шланг в которую поступает водородно-кислородная смесь. Регулировка температуры их пламени позволяет устанавливать ее в широком диапазоне (600-2600 ºС). Аппараты можно применять как для ручной, так и автоматической сварки. Их эксплуатация не доставляет сложностей благодаря не слишком большой трудоемкости и отсутствию необходимости в перезарядке.
Обладая компактными габаритами, аппаратура при этом может быть достаточно мощной. Она приводится в режим работы за несколько минут в зависимости от температуры в месте проведения сварки и требуемого расхода газов. При владении основными навыками газопламенной обработки выполнение своими руками водородной сварки не составит труда, а производительность процесса с качеством швов будут не хуже, чем при традиционной сварке.
В отличие от традиционной сварки, использующей в виде основного топливного газа ацетилен, сварка с использованием вместо него водорода не только продуктивна, но и экологически безопасна. Сварка с ацетиленом чревата загрязнением атмосферного воздуха токсичными соединениями, в то время как единственным продуктом от процесса горения в водородном оборудовании выступает совсем безвредный пар.
Также абсолютно безопасны эти аппараты при хранении, транспортировке и в эксплуатации. Ими выполняют не только сварку, но и кислородную резку (ручную или машинную), пайку, порошковую наплавку, термоупрочнение и порошковое напыление. Несколько разных режимов позволяют осуществлять работы в большом спектре от соединения материалов с минимальной толщиной до резки толстолистных сталей. Несмотря на небольшие размеры этих переносных приборов и малую мощность, они позволяют сварку и резку изделий с толщинами до 2 мм как из черных, так и цветных металлов.
Применение водородной сварки
Кислородно-водородная сварка, топливным газом в которой служит водород, широко применяется в изготовлении ювелирных изделий, используется в стоматологии и при ремонте холодильного оборудования. Различные модели водородных аппаратов популярны в сервисных центрах по обслуживанию техники и других закрытых помещениях, где запрещается эксплуатация взрывоопасных кислородных и пропановых баллонов.
Также к преимуществам применения кислородно-водородного пламени стоит отнести сокращение затрат по обслуживанию рабочих мест при соблюдении норм пожарной безопасности и промышленной санитарии за счет полного отсутствия отходов в производстве и абсолютной безвредности продукта горения — водяного пара. Для беспрерывной работы водородно-кислородных приборов требуется только незначительный объем воды. А спектр обрабатываемых ими материалов довольно широк и включает как черные, цветные, благородные металлы со сталями, так и керамику со стеклом.
Представляющая собой электрохимический подвид сварки плавлением, атомно-водородная сварка, происходящая от действия электродуги с водородом, хорошо подходит для соединения чугунных деталей и конструкций из легированных и низкоуглеродистых сталей. Но ее применение в промышленности ограничивается довольно высоким напряжением источников питания, представляющим опасность для жизни людей.
Кроме того, этим способом сварки нельзя пользоваться при работе с медью, латунью, цинком, титаном и рядом других химических элементов, обладающих повышенной активностью во взаимодействии с водородом. При этом высокая активность молекулярного водорода эффективно защищает металлический расплав от негативного атмосферного влияния.
Технология сварки и резки с помощью водорода, в отличие от ацетиленовой или пропановой, позволяет получать довольно чистый срез. Помимо этого в ней отсутствуют вредные выбросы азотной окиси и грата, а металл не поглощает углерод и закаливается.
Водородные сварочные аппараты целесообразно применять при работах, производимых в тоннелях, колодцах и других труднодоступных местах, где запрещается размещение баллонов с пропаном или ацетиленом. Отдельные виды водородного сварочного оборудования позволяют осуществлять сварку даже при отрицательных температурах.
Водородный резак своими руками — flagman-ug.ru
Содержание
- Водяная горелка — миниатюрный автоген
- Электрооборудование, свет, освещение
- Преимущества водородной сварки в сравнении с другими видами газопламенной обработки
- Преимущества водородной сварки
- Применение метода
- Как самому сделать водородный сварочный аппарат?
- Водородная горелка своими руками
- Самодельный водородный генератор:
- При работе с водородной горелкой следует:
- Как правильно пользоваться водородной горелкой:
- Водяной затвор и предохранитель:
- Как сделать генератор водорода в домашних условиях
- Краткая теоретическая часть
- Создание опытного образца
- О водородной ячейке Мейера
- Реактор из пластин
- Выгодно ли получать водород в домашних условиях
- Заключение
Водяная горелка — миниатюрный автоген
Используется принцип получения водорода с помощью электролиза водного раствора щелочи. Благодаря малым наружным габаритам электролизера ему найдется место и на небольшом рабочем столе, а использование в качестве блока электропитания стандартного выпрямителя для подзарядки аккумуляторных батарей облегчает изготовление установки и делает работу с ней безопасной.
Относительно небольшая, но вполне достаточная для нужд моделиста производительность аппарата позволила предельно упростить конструкцию водяного затвора и гарантировать пожара — и взрывобезопасность.
Устройство электролизера
Между двумя платами, соединенными четырьмя шпильками, размещена батарея стальных пластин-электродов, разделенных резиновыми кольцами. Внутренняя полость батареи наполовину заполнена водным раствором КОН или NaOH.
Приложенное к пластинам постоянное напряжение вызывает электролиз воды и выделение газообразного водорода и кислорода.
Эта смесь отводится через надетую на штуцер полихлорвиниловую трубку в промежуточную емкость, а из нее в водяной затвор. Газ, прошедший через помещенную там смесь воды с ацетоном в соотношении 1 :1, имеет необходимый для горения состав и, отведенный другой трубкой в форсунку — иглу от медицинского шприца, сгорает у ее выходного отверстия с температурой около 1800° С.
Состав электролизера:
1 — изолирующая полихлорвиниловая трубка 10 мм, 2 — шпилька М8 (4 шт.), 3 — гайка М8 с шайбой (4 шт.), 4— левая плата, 5 — пробка-болт М10 с шайбой, б — плас-. тина, 7 — резиновое кольцо, 8 — штуцер, 9 — шайба, 10 —полихлорвиниловая трубка 5 мм, 11 — правая плата, 12 — короткий штуцер (3 шт.), 13 — промежуточная емкость, 14 — основание, 15 — клеммы, 16 — барботажная трубка, 17 — форсунка-игла, 18 — корпус водяного затвора.
Для плат электролизера я использовал толстое оргстекло. Этот материал легко обрабатывается, химически стоек к действию электролита и позволяет визуально контролировать его уровень, чтобы при необходимости добавлять через наливное отверстие дистиллированную воду.
Пластины можно изготовить из листового металла (нержавеющая сталь, никель, декапированное или трансформаторное железо) толщиной 0,6—0,8 мм. Для удобства сборки в пластинах выдавлены круглые углубления под резиновые кольца уплотнения, глубина их при толщине кольца 5—6 мм должна быть 2—3 мм.
Изоляции пластин, вырезаются из листовой маслобензостойкой или кислотоупорной резины. Сделать это вручную несложно, и все же идеальный для этого инструмент — “кругорез-универсал”.
Четыре стальные шпильки М8, соединяющие детали, изолированы кембриком диаметром 10 мм и пропущены в соответствующие отверстия диаметром 11 мм.
Количество пластин в батарее — 9. Оно определяется параметрами блока электропитания: его мощностью и максимальным напряжением — из расчета 2В на пластину.
Потребляемый ток зависит от количества задействованных пластин (чем их меньше, тем ток больше) и от концентрации раствора щелочи. В более концентрированном растворе ток больше, но лучше применять 4—8-процентный раствор — при электролизе он не так пенится.
Контактные клеммы припаиваются к первой и трем последним пластинам. Стандартное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов ВА-2, подключенное на 8 пластин, при напряжении 17 В и токе около 5А обеспечивает необходимую производительность горючей смеси для форсунки — иглы с внутренним диаметром 0,6 мм.
Оптимальное соотношение диаметра иглы форсунки и производительности электролизера устанавливается опытным путем — так, чтобы зона воспламенения смеси располагалась вне иглы. Если производительность мала или диаметр отверстия слишком велик, горение начнется в самой игле, которая от этого быстро разогреется и оплавится.
Надежным заслоном от распространения пламени по подводящей трубке внутрь электролизера является простейший водяной затвор, который сделан из двух порожних баллончиков для заправки газовых зажигалок. Достоинства их те же, что и у материала плат: легкость механической обработки, химическая стойкость и полупрозрачность, позволяющая контролировать уровень жидкости в водяном затворе.
Промежуточная емкость исключает возможность смешивания электролита и состава водяного затвора в режимах интенсивной работы или под действием разряжения, возникающего при выключении электропитания. А чтобы этого избежать наверняка, по окончании работы следует сразу же отсоединять трубку от электролизера.
Штуцеры емкостей сделаны из медных трубок диаметром 4 и 6 мм, устанавливаются в верхней стенке баллончиков на резьбе. Через них же осуществляется заливка состава водяного затвора и слив конденсата из разделительной емкости. Отличная воронка для этого получится из еще одного пустого баллончика, разрезанного пополам и с установленной на месте клапана тонкой трубкой.
Соедините короткой полихлорвиниловой трубкой диаметром 5 мм электролизер с промежуточной емкостью, последнюю — с водяным затвором, а его выходной штуцер более длинной трубкой — с форсункой-иглой.
Включите выпрямитель, подрегулируйте напряжением или количеством подключаемых пластин номинальный ток и подожгите выходящий из форсунки газ.
Если вам необходима большая производительность — увеличьте количество пластин и примените более мощный блок питания — с ЛАТРом и простейшим выпрямителем.
Температура пламени также поддается некоторой корректировке составом водяного затвора. Когда в нем только вода, в смеси содержится много кислорода, что в некоторых случаях нежелательно.
Залив в водяной затвор метиловый спирт, смесь можно обогатить и поднять температуру до 2600°С.
Для снижения температуры пламени водяной затвор заполняют смесью ацетона и воды в соотношении 1:1. Однако в последних случаях следует не забывать пополнять и содержимое водяного затвора.
Электрооборудование, свет, освещение
Водородное пламя можно использовать в качестве альтернативы ацетиленовому при проведении резки, пайки и сварки. В отличие от официальных методов, водородная сварка является практически безвредной. Это обусловлено паром, который является продуктом горения в этом процессе. Если вы владеете навыками газовой сварки, то довольно быстро сможете научиться и водородной. Если нет — потребуется чуть больше времени, но результат будет того стоить. В этой статье мы вам расскажем о том, как можно выполнить водородную сварку своими руками.
Содержание:
Особенности водородной сварки
Газовая сварка используется уже на протяжении ста лет. В качестве основного горючего газа используется ацетилен. Результаты проведенных исследований показали, что использование водорода вместо ацетилена является более продуктивным. При сварке материалов получается такое же производство и качество сварного шва. Единственная трудность состоит в том, что ацетиленовое пламя восстанавливает железо, а водородное — окисляет его.
Водородная сварка является одним из видов газопламенной обработки, которая происходит с использованием кислорода и смеси горючего газа. При задействовании водорода в качестве горючего газа сварочная ванна покрывается большим слоем шлака, а шов получается тонким и пористым. Но эту проблему удалось решить. Органические вещества имеют свойство связывать кислород, поэтому было принято решение об их применении. Стали использоваться углеводороды, которые имеют 30-80° температуры кипения. Это гексан, толуол, бензин, гептан, бензол. Для сварки необходимо минимальное количество.
Когда технологические вопросы были удачно решены, возникло еще одно затруднение. Отсутствовал эффективный источник кислорода. Водородные баллоны являются источником повышенной опасности, поэтому их использование нерентабельно. Большая концентрация сжиженного водорода может вызвать головокружение, удушье и сильное обморожение. Но основной опасностью водородного пламени является его невидимость при дневном свете.
Днем водородное пламя можно определить путем использования специальных датчиков. Эту проблему удалось решить посредством расположения воды на водород и кислород под воздействием электричества. Электролизеры — это приборы, которые при помощи электрической энергии могут получать водород и кислород одновременно.
Стоит отметить, что водород, подходящий для сварки различных изделий из железа и малоуглеродистых сталей, является абсолютно непригодным для сварки нержавеющих сталей. Это происходит из-за его растворения в расплавленном никеле. При отвердевании металла он выделяется обратно, образовывая трещины и поры. Кислородно-водородная сварка также непригодна для меди. Но ее преимущество заключается в том, что атмосфера водорода защищает свариваемую поверхность от окисления.
Ацетиленовые генераторы и баллоны необходимы для использования в полевых условиях, когда рядом нет источников электроэнергии. Но в других случаях массивное газосварочное оборудование могут заменить легкие и удобные водородные аппараты.
Варианты использования водородных приборов
Сварочный водородный аппарат работает от трехфазной и бытовой электросети, имеют разную мощность. Прибором можно пользоваться в ручном и автоматическом режиме. В стандартную ацетиленовую горелку по шлангу подается состав водорода и кислорода, при этом температуру чистого пламени можно отрегулировать от 600 до 2600 градусов.
Сварочные водородные аппараты очень легки в эксплуатации. Их не нужно часто перезаряжать, да и трудоемкость является небольшой. Как правило, они входят в рабочий режим всего за пару минут, что зависит от требуемого расходования газа и температуры помещения. При оборудовании небольших размеров аппарат может быть очень мощным.
Водородная сварка является очень экологической, в отличие от ацетилена, работа с которым загрязняет среду токсичными веществами. В водородных приборах единственным продуктом горения является полностью безвредный пар. Кроме этого, при работе и хранении эти приборы полностью безопасны. Но не стоит пренебрегать защитной одеждой — рукавицами, плотной робой и очками для газовой сварки.
Такие аппараты решают практически все задачи, которые ставятся перед пламенной обработкой материалов. При помощи этих приборов можно осуществлять сварку, пайку, порошковое напыление, ручную и машинную кислородную резку, наплавку, термоупрочнение, порошковую наплавку. Существуют различные режимы работы, которые предоставляют возможность выполнять большой спектр работ — от сварки минимальной толщины до резки толстых стальных листов. Даже небольшие переносные аппараты с незначительной мощностью могут варить и резать листы черного и цветного металла до двух миллиметров толщины.
Аппараты водородной сварки пользуются большой популярностью среди ювелиров, стоматологов и специалистов по ремонту холодильников. Модели с большей мощностью позволяют сваривать материал до трех миллиметров толщины. Они очень популярны на станциях обслуживания техники, поскольку в этих местах запрещено использовать опасные баллоны с кислородом и пропаном.
Сварочные водородные аппараты могут использоваться во время кузовных работ, при ремонте батарей, блоков двигателей и ступиц. Когда предельный уровень давления и электролита достигается, встроенная контрольная система сама подает сигнал. В этом случае аппарат автоматически отключается от источника питания. Благодаря соблюдению таких мер безопасности, обеспечивается хорошая пожарная и взрывобезопасность.
Для сотрудников аварийных компаний, были разработаны специальные варианты, которые сваривают трубы с толщиной стенки до пяти миллиметров. Такие приборы можно использовать для заварки зон с браками чугунного и цветного литья, машинной и ручной резки металлов до тридцати миллиметров толщиной стенки. Эти способы сварки осуществляют с питанием подогревающего пламя резака от прибора и подачей кислорода из баллона.
Благодаря такой технологии получается очень чистый рез, в сравнении с ацетиленом и пропаном. Также отсутствуют выбросы оксида азота и граты, металл не насыщается углеродом и закаливается. Такие сварочные аппараты часто используются в колодцах, тоннелях и метрополитенах, поскольку там также запрещено использование пропана и ацетилена. Есть виды, которые предоставляют возможность проводить водородную сварку при минусовых температурах.
Водородная сварка в домашних условиях
Водородный сварочный прибор пригодится каждому домашнему умельцу. Водородные аппараты стоят довольно дорого. К тому же купленные приборы очень тяжело использовать для работы с небольшими деталями. Вы можете изготовить подобный сварочный аппарат у себя дома. Все узлы можно собрать из обычных материалов. Давайте рассмотрим, как это правильно делается.
Водородная смесь получается благодаря электролизу водного раствора щелочи — едкого натра. Источник тока можно сделать из выпрямителя для зарядки аккумуляторных батарей от автомобиля. Для домашнего использования будет достаточно небольшой производительности, поэтому конструкцию можно упростить.
Электролиз происходит в сосуде, поэтому для водопроводной сварки в домашних условиях можно использовать стеклянную банку с полиэтиленовой крышкой в 0,5 литров. В крышке необходимо проделать точки для выводов контактных пластин электродов и для втулки трубки отвода получаемых газов. После этого следует герметизировать все выводы и саму крышку, подойдет обычный клей «Момент». Стоит отметить, что изогнутые змейкой электроды, являются пластинами шириной в 4 сантиметра из нержавеющей стали.
Через штуцер отвода газов необходимо заполнить банку электролитом (8-10% смесь гидроокиси натрия в очищенной воде) при помощи шприца в 50 мл. Функцию гидродозатора выполняет второй сосуд, в котором получается барботирование полученных газов и насыщение их парами горючих веществ при прохождении через 60-70% их раствора в воде.
Эта смесь должна поступать в третью емкость с водой, которая является затвором для выхода газов. Безопасность работы повышает задействование двух засовов, которые последовательно расположены и исключают проскок пламени от аппарата в электролизер. Для большей безопасности, вы можете сделать второй затвор из пластмассы.
Газ с кислородом, водородом и парами горючих веществ выходит через медицинскую иголку. Пламя может достигать температуры 2500 градусов, но ее можно регулировать путем изменения подаваемого напряжения. Следите, чтобы процесс горение был стойким. Если вы поменяете напряжение на электродах, измениться и сила тока, которая влияет на дозу выделяемого газа.
Вы можете легко проверить это при помощи расчетов с использованием известной формулы Фарадея. Для втулок можно задействовать трубки от гелиевых ручек, капельниц и т.д., как показано на видео о водородной сварке. Помните, что диаметр иглы сварочного аппарата должен быть от 0,6 до 0, 8 миллиметра, а для третьего сосуда необходимо использовать пластмассовую баночку. Получившуюся конструкцию необходимо уложить в корпус, подходящий по размеру.
При электролизе расходуется вода, а количество щелочи остается таким же. Щелочь распадается на ионы и повышает электропроводность раствора. Вы можете пополнять топливную смесь при помощи обычного медицинского шприца с иглой. Для держателя иглы можно использовать деревянную ручку для инструментов, в которой также просверливается точка по диаметру трубки. Обязательно поместите ватные тампоны внутри трубки шприца, на ее основании и конце. Такая мера предосторожности предотвратит проскок пламени по трубке в сосуд со спиртовым составом.
Выпрямитель вы можете собрать самостоятельно на диодах, путем их соединения по полупериодной схеме. Вы можете задействовать любой подходящий трансформатор с мощностью не менее 180 Вт. Отлично подойдет трансформатор от старых советских телевизоров. Необходимо удалить вторичные обмотки и намотать новые при помощи толстого медного обмоточного провода в 4 миллиметра. Желательно сделать отводы для регулирования выходного напряжения, которые обеспечивают работу электролизера под нагрузкой. Хорошее напряжение на электродах следует регулировать в пределах 3В, ведь в приборе находится всего один гальванический промежуток.
Температура пламени зависит от смеси топливного состава. Вы можете использовать ацетон или этиловый спирт. В случае с ацетоном нельзя ставить втулки из трубок от гелиевых ручек, поскольку они растворятся в нем. Если количество спирта в смеси выходящих газов уменьшено и преобладает кислород, пламя может погаснуть. При сборке аппарата для самодельной водородной сварки помните обо всех вышеперечисленных правилах, особенно о ватных тампонах и третьем сосуде из пластмассы. Помните, что качественно собранное и герметичное устройство, будет работать очень долго при правильной эксплуатации.
Требования безопасности при водородной сварке
Водородная сварка может быть очень опасной. Могут возникать несчастные случаи из-за взрыва смесей, воспламенения кислородных редукторов, обратных ударов пламени. Вы должны тщательно ознакомиться с техникой безопасности, прежде чем заниматься водородной сваркой. Здесь мы приведем основные правила.
- Газовую сварку запрещается проводить слишком близко от воспламеняющихся и огнеопасных веществ. Если вы проводите сварку в помещениях, котлах или закрытых тесных помещениях, делайте постоянные перерывы и выходите на свежий воздух. В закрытых и полузакрытых помещениях вредные газы необходимо удалять при помощи местных отсосов. Если вы производите сварку в резервуарах, за процессом должен наблюдать второй человек, находящийся снаружи.
- Во время сварки и резки следует обязательно использовать специальные защитные очки. В противном случае яркие лучи могут негативно повлиять на сетчатку и кровеносную оболочку глаз, вплоть до катаракты и наступления слепоты. Брызги металла и шлака также представляют большую опасность для открытых глаз.
- При использовании газовых баллонов лучше переносить их на носилках или на тележке, с обязательным использованием защитного колпака. Обычные способы транспортировки являются небезопасными. При перевозке газовые баллоны не должны касаться друг друга и падать.
В зоне резки или сварки металла запрещается хранить кислородные баллоны. Перемещение на небольшие расстояния осуществляется переворачиваем с небольшим наклоном. Если в баллоне возникнет смесь кислорода и горючего газа (когда давление кислорода в баллоне ниже рабочего давления регулятора), может случиться взрыв. Поэтому следует применять редукторы с исправными манометрами.
- Во время сварки необходимо направить пламя горелки в сторону, которая находится с другой стороны от источника питания. Если вы не можете выполнить это условие, оградите источник при помощи железного щита. При работе газопроводящие рукава должны быть рядом со сварщиком. Во время перерыва следует обязательно тушить пламя горелки.
- Если сварочных постов больше десяти, газообеспечение должно идти по проводам ацетиленовых станций. Ацетиленовый генератор следует устанавливать в помещении с вентилятором и температурой не ниже пяти градусов. Следите, чтобы водный засов был наполнен до необходимого уровня. При неисправном или отключенном водном затворе работать запрещено.
Технология газовой сварки с применением водорода является такой же, как и у газовой сварки. Отличие заключается лишь в применении водородной смеси. Перед тем, как сделать водородную сварку самостоятельно, перечитайте ещё раз вышеописанные правила и советы. Мы надеемся, что наша информация поможет вам сделать качественный прибор и понять технологию процесса.
Преимущества водородной сварки в сравнении с другими видами газопламенной обработки
Водородная сварка представляет собой разновидность газопламенной обработки. Ее отличительной особенностью является горение пламени в атмосфере водорода. На сегодняшний день среди всех видов газопламенных обработок наибольшей популярностью пользуется именно такой метод.
Он обладает высокой эффективностью и служит отличной альтернативой ацетиленовой сварке. Кроме того, изготовить водородный сварочный аппарат можно своими руками в домашних условиях, что делает его еще более интересным.
Преимущества водородной сварки
Водородная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогами. Главным ее достоинством является то, что в процессе горения сварочной горелки выделяется водяной пар, поэтому она является самой безопасной.
Кроме того, данная технология обеспечивает высокие рабочие температуры, а значит позволяет работать с более тугоплавкими металлами. Водородную сварку можно легко использовать в домашних условиях, так как изготовить сварочный аппарат своими руками может любой желающий.
Еще одним наиболее часто используемым методом является ацетиленовая сварка.
В то же время водородная во многих случаях оказывается более предпочтительной благодаря своим особенностям:
- позволяет получать аккуратные плотные швы;
- возможность работы с мелкими деталями;
- высокая температура газовой горелки позволяет осуществлять не только сварку, но и резку материалов;
- водородная горелка своими руками – это посильная задача не только для мастеров, но и для новичков;
- возможность выполнения работ в замкнутом пространстве;
- водородный сварочный аппарат является малогабаритным и его удобно транспортировать.
Применение метода
Газопламенная сварка осуществляется за счет горения газообразной смеси. Самой часто используемой является ацетиленовая сварка. Она основана на окислении карбида в воде.
Если необходима небольшая температура, например, для работы с мелкими деталями или тонким металлом, используется пропан. Он подается из баллона в смесительную камеру, а затем в горелку.
В эту же камеру подается кислород, поддерживающий горение газа. Регулируя давление кислорода можно достичь температуры горения до 3000 градусов, что позволяет осуществлять не только сварку, но и резку металла.
Недостатком этой технологии является необходимость использование баллона с газом. Это накладывает ограничения на применение сварки во многих сложных условиях.
Принцип работы водородной сварки основан на процессе разделения воды на водород и кислород. В результате последующей рекомбинации одноатомного водорода в двухатомный происходит высвобождение энергии, ускоряющей сварку.
Область сварки оказывается защищенной водородом от кислорода, что исключает окисление поверхности и обеспечивает гладкие швы.
Использовать водородные баллоны для сплава опасно. Его утечка в замкнутых помещениях может привести к удушью или головокружению. Также он является взрывоопасным.
Производство водорода, необходимого для работы сварочного аппарата, осуществляется непосредственно на месте проведения сварочных работ в электролизной камере. Это исключает указанные риски при правильном использовании оборудования и соблюдении техники безопасности.
Водородная сварка широко применяется в сложных условиях: тоннелях, шахтах, коллекторах. Использовать в таких задачах пропилен-ацетиленовые баллоны невозможно из-за высокого риска утечки смеси и ее взрыва.
Электролизное оборудование лишено этих недостатков и широко применяется в указанных областях.
Кроме того, они могут работать от бытовой сети, что делает их весьма привлекательными для простого пользователя. Особенно учитывая то, что водородная сварка может быть изготовлена своими руками по одной из многочисленных схем электролизера для сварки доступной в интернете.
Как самому сделать водородный сварочный аппарат?
Сварка водородом пригодится любому умельцу. Водородный резак является недешевым оборудованием. Кроме того, доступные в продаже аппараты зачастую оказываются непригодными для пайки мелких деталей, особенно для ювелирных изделий.
Выходом из этой ситуации является изготовление атомно-водородной сварки своими руками. Все детали, необходимые для создания такого прибора можно легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Итак, давайте рассмотрим, как это сделать в домашних условиях.
Основная емкость
Аппарат водородной сварки работает в результате горения водорода, благодаря диссоциации водного раствора щелочи.
Этот процесс осуществляется в емкости, для которой отлично подойдет пол литровая банка. Ее необходимо закрыть пластмассовой крышкой с двумя отверстиями, проделанными для вывода контактов от электродов.
Все выводы необходимо плотно загерметизировать. Для этих целей подойдет клей «Момент».
В качестве электродов можно использовать четырехсантиметровые полоски из нержавеющей стали. Для наибольшей производительности сварочного аппарата требуется задействовать весь объем жидкости.
Для этого пластины просверливаются по верхнему и нижнему краю и соединяются между собой диэлектрическими шпильками. На получившемся блоке делаются клеммы: два минуса, расположенные по краям, и полюс между ними.
Каждая клемма загибается и фиксируется на емкости болтом. На эти болты будут накидываться клеммы от источника питания.
Емкость необходимо заполнить с помощью шприца рабочей жидкостью через штуцер отвода газов. Электролит представляет собой 8-10% смесь гидроокиси натрия в дистиллированной воде. При работе электролизера температура рабочей жидкости щелочного раствора обычно не превышает 80 °С.
В качестве сопла, через которое буду выходить кислород, водород и горючие вещества, может быть использована обычная медицинская игла.
Источник тока для атомно-водородной сварки
В качестве источника тока может использоваться обычный аккумулятор на 12 вольт. Этот вариант отлично подойдет для работы с металлом фиксированной толщины.
Его недостатком является отсутствие возможности контроля силы пламени горелки, так как ее производительность определяется выработкой водорода и кислорода, зависящей от силы тока.
Выбор зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов будет более предпочтительным. Для работы с тонкими металлическими пластинами или ювелирными изделиями зарядку можно настроить на 3 вольта.
Запитать кислородом водородную сварку можно от обычной сети в 220 В, что позволяет использовать данный аппарат в домашних условиях.
Обменная камера
Для отбора водорода и кислорода, подаваемого в горелку, используется еще одна емкость – обменная камера.
Внутри нее необходимо проделать 3 отверстия:
- для заправки рабочей жидкостью;
- снизу штуцер для подачи рабочей жидкости в основную емкость;
- штуцер для подачи газовой смеси на сопло.
Конструкцию дополнительной емкости также необходимо тщательно загерметизировать. Через водородные затворы водородного генератора не должны просачиваться газы и жидкость. Это также решается с помощью «Момента».
Изготовление горелки
Для изготовления горелки можно использовать обычный резиновый шланг. Именно по нему водород и кислород будут транспортироваться от обменной камеры к соплу. В качестве сопла можно применить иглу от шприца или капельницы. Последняя будет более предпочтительным выбором, так как стенки этой иглы толще.
Шланг необходимо плотно закрепить со штуцером обменной камеры и основанием иглы. Это достигается при помощи хомутов. После завершения всех операций по сборке аппарата можно приступать к его испытанию.
Электролиз рабочей жидкости начинается быстро. Уже через несколько минут можно будет поджечь пламя на конце сопла. Регулировка пламени осуществляется изменением напряжения на аппарате.
Во многих случаях использование водородной сварки оказывается более удобным, чем других газопламенных методов. Особенно актуальной она становится, когда речь заходит про работу в домашних условиях.
Приведенное описание того, как сделать водородную горелку своими руками, поможет всем мастерам, желающим изготовить такой прибор. Это существенно сэкономит средства на покупку магазинного варианта сварки.
Кроме того изготовленный своими руками водородный резак является более перспективным для работы с мелкими изделиями. Водородная сварка является экологически чистой, а ее изготовление не требует большого труда и крупных затрат.
Также метод аналогичен с ацетиленовой сваркой, и освоить его не составит труда.
Водородная горелка своими руками
Одним из самых удобных и практичных способов получения водорода, и его дальнейшего, разумного применения является водородный генератор, так называемая водородная горелка. Но получение водорода в домашних условиях довольно опасное занятие потому прислушайтесь к описанному совету.
Самодельный водородный генератор:
Основу водородной горелки составляет водородный генератор, который представляет собою своеобразную ёмкость с водой и пластинами из нержавеющей стали. Конструкция и подробное описание водородного генератора можно без особых усилий найти на других сайтах, потому я не стану тратить печатные символы на это. Я хочу передать весьма важные тонкости, которые будут вам очень полезны, если вы соберётесь делать водородную горелку своими руками.
Рисунок №1 – Структурная схема водородной горелки
Суть водородной горелки заключается в получении водорода путём электролиза воды. Вы должны понимать, что в электролизёр (емкость с водой и электродами) и потому, нельзя наливать туда что попало, я рекомендую использовать дистиллированную воду, однако читал, что для более эффективного электролиза добавляют ещё каустическую соду (пропорций не знаю).
Мой электролизёр собран из нержавеющих пластин, резиновых прокладок, и двух толстых пластин оргстекла, и внешне всё это выглядит так:
Рисунок №2 – Электролизёр
Электролизёр необходимо заполнять водою ровно наполовину для соблюдения техники безопасности, следите за уровнем жидкости, так как с его снижением меняются электрические параметры и интенсивность выделения водорода!
Но прежде чем потратить кучу времени и материалов на сборку электролизёра, позаботитесь о блоке питания к нему. Мой электролизёр, к примеру, потребляет ток около 6А, при напряжении 8В.
Металлические пластины (электроды) соединены при помощи припаянной к ним толстой медной проволоки, и толстых медных проводов (около 4мм сечение).
Рисунок №3 – Как подсоединить провода
Так же вы должны понимать, что всё должно быть герметично соединено и хорошо заизолировано, короткое замыкание пластин и искра недопустимо.
Рисунок №4 – Изоляция пластин
На самом деле есть масса разного рода конструкций электролизёра потому я не хочу на нем фокусировать ваше внимание, хотя он и является самой основной и трудоёмкой деталью для водородной горелки, само по себе он не очень важен (вам подойдёт любая его конструкция).
При работе с водородной горелкой следует:
Если вы собрались делать водородную горелку, то будьте осторожны! Водород очень взрывоопасен. При сборке и работе с водородной горелкой, есть много жизненно важных тонкостей. Обратите внимание на мои советы – я это реально проделывал и знаю что говорю.
В самодельной водородной горелке обязательно должно быть согласованно давление водорода, и защита от обратного взрыва, хорошая герметичность и изоляция!
Дело в том, что при работе водородной горелкой, для электролиза вы используете блок питания. И пока он включён, водород выделяется примерно с одинаковой интенсивностью (по мере работы она может падать, так как вода испаряется и меняется плотность тока между пластинами электродов), потому не приступайте к работе, не ознакомившись предварительно с устройством горелки.
Как правильно пользоваться водородной горелкой:
Во-первых прежде всего, всегда работайте в средствах индивидуальной защиты (обязательно наденьте на лицо защитный щиток или очки), во-вторых соблюдайте правила пожарной безопасности. В-третьих, следите за уровнем воды в электролизёре, и интенсивностью горения пламени.
Поджигать пламя нужно не сразу, дайте водороду вытеснить остатки кислорода (у меня это занимает около десяти минут, в зависимости от интенсивности выделения и объёма сосудов с водяным затвором и предохранителем А, Б рис.1)
Обязательно держите около себя ёмкость с водою – она вам понадобится, что бы потушить пламя горелки, когда закончите работу. Для этого, вам просто необходимо направить кончик иглы с пламенем под воду и тем самым перекрыть огню кислород. ВСЕГДА СНАЧАЛА ТУШИТЕ ПЛАМЯ А ПОТОМ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА – ИНАЧЕ ВЗРЫВ НЕМЕНУЕМ.
Водяной затвор и предохранитель:
Обратите ваше внимание на рисунок №1 – там есть две ёмкости (Я обозначил их А и Б), ну и иголка от одноразового шприца (В), всё это соединено трубками от капельниц.
В первую емкость (А) необходимо наливать воду, это водяной затвор. Он необходим для того что бы взрыв не добрался до электролизёра (если он рванёт то это будет как осколочная граната).
Рисунок №5 – Водяной затвор
Обратите внимание, в крышке водяного затвора есть два соединителя (я всё это приспособил от медицинской капельницы), оба они герметично вклеены в крышку при помощи эпоксидного клея. Одна трубка длинная, по ней водород с генератора должен поступать под воду, булькать, и через второе отверстие идти по трубке к предохранителю (Б).
В ёмкость с предохранителем вы можете наливать как воду (для большей надёжности) так и спирт (пары спирта повышают температуру горения пламени).
Сам предохранитель делается так: Вам необходимо проделать в крышке отверстие диаметром 15 мм, и отверстия для винтиков.
Рисунок №7 – Как выглядят отверстия в крышке
Также вам понадобится две толстых шайбы (если потребуется, то надо расширить внутренний диаметр шайбы при помощи круглого напильника) две водопроводных прокладки и фольгу от шоколадки или обыкновенный воздушный шарик.
Рисунок №8 – Эскиз защитного клапана
Собирается он достаточно просто, вам необходимо просверлить четыре соосных отверстия в железных шайбах крышке и прокладках. Сначала необходимо припаять болты к верхней шайбе, это легко можно сделать при помощи мощного паяльника и активного флюса.
Рисунок №9 – Шайба с винтиками Рисунок №10 – Припаянные к шайбе винтики
После того как вы припаяли винтики вам необходимо надеть на шайбу одну резиновую прокладку и непосредственно ваш клапан. Я использовал тонкую резинку от лопнувшего воздушного шарика (это гораздо удобнее чем надевать тонкую фольгу), хотя фольга, тоже подходит довольно удачно, по крайней мере, когда я испытывал свою водородную горелку на предмет взрывоопасности, то в клапане была именно фольга.
Рисунок №11 – Надеваем прокладку и защитную резинку
Потом надеваем вторую прокладку и можно вставлять защиту в отверстия, проделанные в крышке.
Рисунок № 12 – Готовый клапан Рисунок №13 – Элементы защиты
Вторая шайба и гайки нужны, что бы герметично и крепко зафиксировать защиту, закручивая гайки (посмотрите на рисунок №6).
Поймите правильно и примите к сведенью, нельзя пренебрегать правилами техники безопасности, особенно когда работаете со взрывоопасными газами. А такое нехитрое приспособление может спасти вас от неприятных неожиданностей. Работает защита по принципу «где тонко – там и рвётся», взрывом выбивает защитную плёнку (фольгу или резинку), и взрывная сила не идёт в электролизёр, к тому же этому препятствует ещё и водяной затвор. Поверьте на слово, если взорвётся электролизер, то мало вам не покажется :).
Рисунок №14 – Взрыв
Следует понимать что аварийная ситуация обязательно неминуема. Дело в том, что пламя горит на выходе форсунки, (в качестве которой достаточно неплохо подходит иголка от одноразового шприца) только потому, что создается давление газа (давление согласовано).
Рисунок № 15 – Форсунка из шприца, на пьедестале
К примеру, вы работаете вашей горелкой и вот вырубило свет, поверьте! Вы не успеете отскочить от горелки, пламя моментально пойдёт обратно по трубке и прогремит взрыв защитного клапана (он и нужен что бы рванул он а не электролизёр) – это вполне нормально, когда горелка самодельная – будьте бдительны и осторожны, держитесь подальше от водородной горелки и надевайте средства индивидуальной защиты!
Лично я не в большом восторге от водородной горелки, я и попробовал её сделать только по тому, что у меня уже был готовый электролизёр. Во-первых, это очень опасно, во-вторых не очень эффективно (я говорю о своей водородной горелке а не о горелках в целом) расплавить ею то что я хотел не удалось. И потому если вам пришла в голову идея сделать такого типа горелку задайте себе вполне рациональный вопрос «а оно того стоит», так как собрать электролизёр с нуля это достаточно хлопотное дело, а ещё нужен мощный блок питания такой что бы хватало для согласования давления водорода и диаметра выходной форсунки. Потому, «лишь бы было» я вам её делать не рекомендую, а только если она вам действительно нужна.
Спасибо что посещаете bip-mip.com
- Китайский фонарик своими рукамиЕсли вы любитель красивых поделок и оригинальных мероприятий, или вам.
- Ювелирный лобзик своими рукамиЮвелирный лобзик, имея весомое преимущество перед обыкновенным лобзиком, может пригодиться.
- Термолобзик своими рукамиДля фигурного выпиливания в легкоплавких листовых материалах, удобно применять так.
- Пружина для бокорезовКусачки, секаторы или ножницы по металлу гораздо удобнее в обращении.
- Трафарет своими рукамиЕсли вам необходимо нанести множество однотипных рисунков или надписей на.
Как сделать генератор водорода в домашних условиях
Удорожание энергоносителей стимулирует поиск более эффективных и дешевых видов топлива, в том числе на бытовом уровне. Более всего умельцев–энтузиастов привлекает водород, чья теплотворная способность втрое превышает показатели метана (38.8 кВт против 13.8 с 1 кг вещества). Способ добычи в домашних условиях, казалось бы, известен – расщепление воды путем электролиза. В действительности проблема гораздо сложнее. Наша статья преследует 2 цели:
- разобрать вопрос, как сделать водородный генератор с минимальными затратами;
- рассмотреть возможность применения генератора водорода для отопления частного дома, заправки авто и в качестве сварочного аппарата.
Краткая теоретическая часть
Водород, он же hydrogen, – первый элемент таблицы Менделеева – представляет собой легчайшее газообразное вещество, обладающее высокой химической активностью. При окислении (то бишь, горении) выделяет огромное количество теплоты, образуя обычную воду. Охарактеризуем свойства элемента, оформив их в виде тезисов:
- Горение водорода – процесс экологически чистый, никаких вредных веществ не выделяется.
- Благодаря химической активности газ в свободном виде на Земле не встречается. Зато в составе воды его запасы неиссякаемы.
- Элемент добывается в промышленном производстве химическим способом, например, в процессе газификации (пиролиза) каменного угля. Зачастую является побочным продуктом.
- Другой способ получения газообразного водорода – электролиз воды в присутствии катализаторов – платины и прочих дорогих сплавов.
- Простая смесь газов hydrogen + oxygen (кислород) взрывается от малейшей искры, моментально высвобождая большое количество энергии.
Для справки. Ученые, впервые разделившие молекулу воды на hydrogen и oxygen, назвали смесь гремучим газом из-за склонности к взрыву. Впоследствии она получила название газа Брауна (по фамилии изобретателя) и стала обозначаться гипотетической формулой ННО.
Раньше водородом наполняли баллоны дирижаблей, которые нередко взрывались
Из вышесказанного напрашивается следующий вывод: 2 атома водорода легко соединяются с 1 атомом кислорода, а вот расстаются весьма неохотно. Химическая реакция окисления протекает с прямым выделением тепловой энергии в соответствии с формулой:
Здесь кроется важный момент, который пригодится нам в дальнейшем разборе полетов: hydrogen вступает в реакцию самопроизвольно от возгорания, а теплота выделяется напрямую. Чтобы разделить молекулу воды, энергию придется затратить:
Это формула электролитической реакции, характеризующая процесс расщепления воды путем подведения электричества. Как это реализовать на практике и сделать генератор водорода своими руками, рассмотрим далее.
Создание опытного образца
Чтобы вы поняли, с чем имеете дело, для начала предлагаем собрать простейший генератор по производству водорода с минимальными затратами. Конструкция самодельной установки изображена на схеме.
Из чего состоит примитивный электролизер:
- реактор – стеклянная либо пластиковая емкость с толстыми стенками;
- металлические электроды, погружаемые в реактор с водой и подключенные к источнику электропитания;
- второй резервуар играет роль водяного затвора;
- трубки для отвода газа HHO.
Важный момент. Электролитическая водородная установка работает только от постоянного тока. Поэтому в качестве источника питания применяйте сетевой адаптер, автомобильное зарядное устройство или аккумулятор. Электрогенератор переменного тока не подойдет.
Принцип работы электролизера следующий:
- К двум электродам, погруженным в воду, подводится напряжение, желательно от регулируемого источника. Для улучшения реакции в емкость добавляется немного щелочи либо кислоты (в домашних условиях – обычной соли).
- В результате реакции электролиза со стороны катода, подключенного к «минусовой» клемме, станет выделяться водород, а возле анода – кислород.
- Смешиваясь, оба газа по трубке поступают в гидрозатвор, выполняющий 2 функции: отделение водяного пара и недопущение вспышки в реакторе.
- Из второй емкости гремучий газ ННО подается на горелку, где сжигается с образованием воды.
Чтобы своими руками сделать показанную на схеме конструкцию генератора, потребуется 2 стеклянных бутылки с широкими горлышками и крышками, медицинская капельница и 2 десятка саморезов. Полный набор материалов продемонстрирован на фото.
Из специальных инструментов потребуется клеевой пистолет для герметизации пластиковых крышек. Порядок изготовления простой:
- Плоские деревянные палочки скрутите саморезами, располагая их концами в разные стороны. Спаяйте головки шурупов между собой и подсоедините провода – получите будущие электроды.
- Проделайте отверстие в крышке, просуньте туда разрезанный корпус капельницы и провода, затем герметизируйте с 2 сторон клеевым пистолетом.
- Поместите электроды в бутылку и завинтите крышку.
- Во второй крышке просверлите 2 отверстия, вставьте трубки капельниц и накрутите на бутылку, заполненную обычной водой.
Для запуска генератора водорода налейте в реактор подсоленную воду и включите источник питания. Начало реакции ознаменуется появлением пузырьков газа в обеих емкостях. Отрегулируйте напряжение до оптимального значения и подожгите газ Брауна, выходящий из иглы капельницы.
Второй важный момент. Слишком высокое напряжение подавать нельзя — электролит, нагревшийся до 65 °С и более, начнет интенсивно испаряться. Из-за большого количества водяного пара разжечь горелку не удастся. Подробности сборки и запуска импровизированного водородного генератора смотрите на видео:
О водородной ячейке Мейера
Если вы сделали и испытали вышеописанную конструкцию, то по горению пламени на конце иглы наверняка заметили, что производительность установки чрезвычайно низкая. Чтобы получить больше гремучего газа, нужно изготовить более серьезное устройство, называемое ячейкой Стэнли Мейера в честь изобретателя.
Принцип действия ячейки тоже основан на электролизе, только анод и катод выполнены в виде трубок, вставляющихся одна в другую. Напряжение подается от генератора импульсов через две резонансные катушки, что позволяет снизить потребляемый ток и увеличить производительность водородного генератора. Электронная схема устройства представлена на рисунке:
Примечание. Подробно о работе схемы рассказывается на ресурсе http://www.meanders.ru/meiers8.shtml.
Для изготовления ячейки Мейера потребуется:
- цилиндрический корпус из пластмассы или оргстекла, умельцы нередко используют водопроводный фильтр с крышкой и патрубками;
- трубки из нержавеющей стали диаметром 15 и 20 мм длиной 97 мм;
- провода, изоляторы.
Нержавеющие трубки крепятся к основанию из диэлектрика, к ним припаиваются провода, подключаемые к генератору. Ячейка состоит из 9 или 11 трубок, помещенных в пластиковый либо плексигласовый корпус, как показано на фото.
Под ячейку Мейера можно приспособить готовый пластиковый корпус от обычного водопроводного фильтра
Соединение элементов производится по всем известной в интернете схеме, куда входит электронный блок, ячейка Мейера и гидрозатвор (техническое название – бабблер). В целях безопасности система снабжена датчиками критического давления и уровня воды. По отзывам домашних умельцев, подобная водородная установка потребляет ток порядка 1 ампера при напряжении 12 В и обладает достаточной производительностью, хотя точные цифры отсутствуют.
Принципиальная схема включения электролизера
Реактор из пластин
Высокопроизводительный генератор водорода, способный обеспечить работу газовой горелки, выполняется из нержавеющих пластин размером 15 х 10 см, количество – от 30 до 70 шт. В них просверливаются отверстия под стягивающие шпильки, а в углу выпиливается клемма для присоединения провода.
Кроме листовой нержавейки марки 316 понадобится купить:
- резина толщиной 4 мм, стойкая к воздействию щелочи;
- концевые пластины из оргстекла либо текстолита;
- шпильки стяжные М10—14;
- обратный клапан для газосварочного аппарата;
- фильтр водяной под гидрозатвор;
- трубы соединительные из гофрированной нержавейки;
- гидроокись калия в виде порошка.
Пластины нужно собрать в единый блок, изолировав друг от друга резиновыми прокладками с вырезанной серединой, как показано на чертеже. Получившийся реактор плотно стянуть шпильками и подключить к патрубкам с электролитом. Последний поступает из отдельной емкости, снабженной крышкой и запорной арматурой.
Примечание. Мы рассказываем, как сделать электролизер проточного (сухого) типа. Реактор с погружными пластинами изготовить проще – резиновые прокладки ставить не нужно, а собранный блок опускается в герметичную емкость с электролитом.
Схема водородной установки мокрого типа
Последующая сборка генератора, производящего водород, выполняется по той же схеме, но с отличиями:
- На корпусе аппарата крепится резервуар для приготовления электролита.
Последний представляет собой 7—15% раствор гидроокиси калия в воде.
- В «бабблер» вместо воды заливается так называемый раскислитель – ацетон либо неорганический растворитель.
- Перед горелкой обязательно ставится обратный клапан, иначе при плавном выключении водородной горелки обратный удар разорвет шланги и «бабблер».
Для питания реактора проще всего задействовать сварочный инвертор, электронные схемы собирать не нужно. Как устроен самодельный генератор газа Брауна, расскажет домашний мастер в своем видео:
Выгодно ли получать водород в домашних условиях
Ответ на данный вопрос зависит от сферы применения кислородно-водородной смеси. Все чертежи и схемы, публикуемые различными интернет-ресурсами, рассчитаны на выделение газа HHO для следующих целей:
- использовать hydrogen в качестве топлива для автомобилей;
- бездымно сжигать водород в отопительных котлах и печах;
- применять для газосварочных работ.
Главная проблема, перечеркивающая все преимущества водородного топлива: затраты электричества на выделение чистого вещества превышают количество энергии, получаемое от его сжигания. Что бы ни утверждали приверженцы утопичных теорий, максимальный КПД электролизера достигает 50%. Это значит, что на 1 кВт полученной теплоты затрачивается 2 кВт электроэнергии. Выгода – нулевая, даже отрицательная.
Вспомним, что мы писали в первом разделе. Hydrogen – весьма активный элемент и реагирует с кислородом самостоятельно, выделяя уйму тепла. Пытаясь разделить устойчивую молекулу воды, мы не можем подвести энергию непосредственно к атомам. Расщепление производится за счет электричества, половина которого рассеивается на подогрев электродов, воды, обмоток трансформаторов и так далее.
Важная справочная информация. Удельная теплота сгорания водорода втрое выше, чем у метана, но – по массе. Если сравнивать их по объему, то при сжигании 1 м³ гидрогена выделится всего 3.6 кВт тепловой энергии против 11 кВт у метана. Ведь водород – легчайший химический элемент.
Теперь рассмотрим гремучий газ, полученный электролизом в самодельном водородном генераторе, как топливо для вышеперечисленных нужд:
- Конечная цена установки, низкая производительность и КПД делает крайне невыгодным сжигание водорода для отопления частного дома. Чем «наматывать» счетчик электролизером, проще поставить любой из электрокотлов – ТЭНовый, индукционный либо электродный.
- Чтобы заменить 1 л бензина для автомобиля, потребуется 4766 литров чистого водорода или 7150 л гремучего газа, треть которого составляет кислород. Самый завравшийся изобретатель в интернете еще не сделал электролизер, способный обеспечить подобную производительность.
- Газосварочный аппарат, сжигающий hydrogen, компактнее и легче баллонов с ацетиленом, пропаном и кислородом. Плюс температура пламени до 3000 °С позволяет работать с любыми металлами, стоимость получения горючего здесь особой роли не играет.
Для справки. Чтобы сжигать гидроген в отопительном котле, придется основательно переработать конструкцию, поскольку водородная горелка способна расплавить любую сталь.
Заключение
Гидроген в составе газа ННО, полученный из самодельного водородного генератора, пригодится для двух целей: экспериментов и газосварки. Даже если отбросить низкий КПД электролизера и затраты на его сборку вместе с потребляемым электричеством, на обогрев здания попросту не хватит производительности. Это касается и бензинового двигателя легковой машины.
Водородный сварочный аппарат: преимущества работы
В условиях ужесточения экологических требований к промышленным процессам проводятся работы по поиску безвредных видов топлива. Не остались без внимания и сварочные работы с использованием в качестве основных источников энергии горючих газов – пропана, ацетилена и других. В результате исследований оказалось возможным заменить их водородом, или, вернее смесью из водорода и кислорода.
Получение водорода
Водород можно получить при помощи электролиза воды, точнее, щелочного раствора гидроксида натрия (каустической соды, едкого натра, это все названия одного и того же вещества). Гидроксид добавляют в воду для ускорения реакции.
Для получения водорода достаточно опустить в раствор два электрода и подать на них постоянный ток. В ходе электролизного процесса на положительном электроде будет выделяться кислород, на отрицательном – водород. Объем выделяемого водорода будет в два раза больше, чем объем выделяемого кислорода.
- В химическом выражении реакция выглядит следующим образом:
- 2h3O=2h3+O2
Остается технически разделить эти два газа и воспрепятствовать их смешиванию, поскольку в результате образуется смесь, обладающая огромной потенциальной энергией. Оставлять процесс без контроля крайне опасно.
Для сварки водород получают при помощи специальных аппаратов – электролизеров. Для их питания необходимо электричество напряжением от 230 В. Электролизеры, в зависимости от конструкции, могут работать на трехфазном токе и на однофазном.
Преимущества и недостатки
В результате сгорания водорода не образуется никаких вредных веществ, в отличие от случаев, когда для сварки используется ацетилен. Происходит это потому, что при сгорании водорода в среде кислорода, образуется вода, точнее водяной пар, который не содержит никаких вредных примесей.
Температура пламени водородно-кислородной смеси может регулироваться в пределах 600-2600 °C, что позволяет сваривать и резать даже самые тугоплавкие материалы.
Для получения водорода в качестве сырья используется только вода и электроэнергия, что делает стоимость работ низкой по сравнению с другими видами сварки.
Все вышеперечисленные свойства позволяют использовать водородную сварку в замкнутых пространствах, помещениях с плохой вентиляцией, в колодцах, тоннелях, подвалах домов.
Стоит отметить и такое преимущество водородной сварки, как возможность смены сопла горелки. Водород поддерживает пламя практически любой конфигурации и размера.
Использовать тонкую струю газа, дающую пламя не толще швейной иглы, можно даже при работе с ювелирными изделиями из драгоценных металлов. Для тонкого пламени не требуется наличие дополнительного кислорода, достаточно растворенного в воздухе.
Генератор водорода бытового назначения
Недостатком водородной сварки можно считать зависимость ее от наличия источника электроэнергии, необходимой для получения водорода. Использование баллонов с водородом не допускается по причине опасности их транспортировки и эксплуатации.
Атомно-водородный способ
Одной из разновидностей сварки, в которой задействован водород, является атомно-водородная сварка. Процесс ее основан на явлении диссоциации (распада) молекулярного водорода на атомы.
Для распада, молекула водорода должна получить значительное количество тепловой энергии. Атомное состояние водорода настолько неустойчиво, что длится лишь доли секунды. А далее происходит восстановление водорода из атомного в молекулярный.
При восстановлении выделяется большое количество теплоты, которую и используют при атомно-водородной сварке для разогрева и плавления свариваемых деталей из металла.
Обратите внимание
На практике весь процесс реализуется при помощи электросварки с двумя неплавящимися электродами. Для получения необходимого тока, возбуждающего дугу, может использоваться обычный сварочный аппарат. А вот держатель или горелка имеют необычную конструкцию.
Электроды и горелка
Электроды с горелкой, в которую подается водород, расположены под углом друг к другу. Дуга возбуждается между этими двумя электродами. Водород, или азотно-водородная смесь, подаваемые в зону дуги, под воздействием высокой температуры переходят в состояние атомарного водорода.
Далее при возвращении в молекулярную форму, водород отдает тепло, создающее температуру, которая в сумме с температурой дуги может достигать 3600 °C.
Поскольку диссоциации происходит с поглощением тепла (водород оказывает охлаждающее влияние), то напряжение для разжигания дуги должно быть достаточно высоким – около 250-300 В. в дальнейшем напряжение можно понизить до 60-120 В, и дуга при этом может отлично гореть.
Интенсивность горения будет зависеть от расстояния между электродами и количества водорода, подаваемого в зону сварки.
Горение дуги
Разжигание дуги производится кратковременным замыканием электродов между собой или на графитовой пластинке при обдувании электродов газом. После разжигания дуги, расстояние до свариваемых деталей поддерживается в пределах 5-10 мм.
Если дуга не касается свариваемого металла, она горит равномерно и устойчиво. Ее называют спокойной. При малых расстояниях, до детали, когда пламя дуги почти касается детали, образуется сильный резкий звук. Такая дуга называется звенящей.
Технология сварки сходна с технологией обычной газовой.
Сварка с применением атомно-водородного метода была придумана и исследована в 1925 году американским ученым Лангмюром. В процессе исследований вместо дуги использовалась теплота от горения вольфрамовой нити, через которую пропускался водород.
В бытовых условиях
Для использования водородной сварки в быту необязательно покупать аппараты для получения водорода. Они, как правило, обладают большой производительностью и мощностью. К тому же, такие генераторы громоздкие и дорогие.
В бытовых условиях часто требуются небольшие объемы сварочных работ, поэтому оборудование для водородной сварки целесообразно изготовить самостоятельно.
Питание и рабочая жидкость
Питание можно подавать от автомобильного зарядного устройства или от самодельного выпрямителя, который можно изготовить, имея подходящий трансформатор и несколько полупроводниковых диодов.
В качестве рабочей жидкости должен использоваться раствор гидроокиси натрия. Он будет являться лучшим электролитом, чем простая вода. По мере уменьшения уровня раствора, необходимо просто добавлять воду. Количество гидроксида натрия будет всегда постоянно.
Корпус и трубки
В качестве корпуса для генератора водорода можно использовать обычную литровую банку с полиэтиленовой крышкой. В крышке необходимо просверлить отверстия под диаметр стеклянных трубок.
Трубки будут использоваться для отвода образующихся газов. Длина трубок должна быть достаточной для того, чтобы нижние концы были погружены в раствор.
Внутри трубок должны быть размещены электроды, по которым подается постоянный ток. Места прохода трубок через крышку необходимо загерметизировать любым силиконовым герметиком.
Отвод водорода
Из трубки, в которой находится отрицательный электрод, будет выделяться водород. Необходимо предусмотреть возможность отвода его при помощи шланга. Отводить водород необходимо через гидрозатвор.
Он представляет собой еще одну полулитровую банку с водой, в крышку которой вмонтированы две трубки. Одну из них, по которой подается водород от генератора, погружают в воду. Вторая выводит прошедший через воду водород из затвора и через шланги или эластичные трубки подает к горелке.
Водяной затвор необходим для того, чтобы пламя от горелки не прошло в генератор при падении давления водорода.
Горелка
Горелку можно сделать из иглы от медицинского шприца. Толщина ее должна быть 0,6-0,8 мм. Для держателя иглы можно приспособить подходящие пластиковые трубки, части корпусов шариковых ручек, автоматических карандашей. Необходимо предусмотреть и подвод к горелке кислорода от генератора.
Интенсивность образования водорода и кислорода в генераторе будет зависеть от величины подаваемого напряжения. Поэкспериментировав с этими параметрами, можно достичь температуры пламени горелки 2000-2500 °C.
Изготовленный своими руками аппарат, выполняющий водородную сварку, возможно с успехом применять для резки или для соединения сваркой либо пайкой различных мелких деталей из черного и цветного металла. Это может понадобиться при ремонте различных предметов домашнего обихода, деталей автомобилей, различных металлических инструментов.
Источник: https://svaring.com/welding/vidy/vodorodnaja-svarka
Технология водородной сварки своими руками
Особенности процесса сварки водородом
газовая сварка
Начнем с того, что сварка водородом является разновидностью газопламенной. Газовая сварка своими руками активно применяется уже на протяжении многих лет. Горючим газом здесь выступает ацителин. При водородной сварке вместо ацителина применяется водород, который смешивается с кислородом. Такой метод оказался более эффективным. В результате получается тонкий и качественный шов, однако, у подобного способа есть один минус, который заключается в том, что в процессе сварки в сварочной ванне образуется много шлака. Чтобы этого не происходило в газовую смесь добавляют небольшое количество органических веществ, которые гасят кислород. В качестве таких веществ обычно используются углеводороды, температура кипения которых варьируется в промежутке 30-80°С: бензин, гексан, гептан, бензол.
Еще одной трудностью, с которой приходилось сталкиваться при сварке водородом стал выбор эффективного источника подачи газа. Использовать водородный баллон нецелесообразно и к тому же очень опасно.
сварочный аппарат для водородной сварки
Сжиженный водород при сильной концентрации может вызывать у человека такие симптомы как: удушье и головокружение!
Обратите внимание! Водородная сварка своими руками может использоваться для соединения деталей из малоуглеродистых сталей, железа. Для сваривания изделий из нержавейки она не пригодна.
Способы применения водородного сварочного аппарата
Стоит отметить, что атомно-водородная сварка с таким аппаратом отличается простотой использования. Обычно нужный рабочий режим задается в считанные минуты, что зависит от требуемого расхода газа и температуры в месте, где производится процесс. При сварке водородом, в отличие от ацетилена, окружающая среда не загрязняется вредными веществами. Это обусловлено тем, что приборы, в которых как горючее выступает углеводород, выделяют только чистый пар. Работает аппарат благодаря водороду, который вырабатывается в самом приборе. Он образуется за счет того, что вода (которая заливается вручную) расщепляется на атомы кислорода и водорода, в результате чего образуется газовая смесь с большой энергией, которая необходимо для проведения сварки. Для эффективной работы такого устройства нужно 1,5 литра дистиллированной воды и электричество.
Несмотря на то, что водородный сварочный аппарат безопасен, в процессе эксплуатации стоит надеть защитную одежду и очки.
Используя такие приборы можно выполнить такие процедуры как: пайка, сваривание, порошковое напыление, наплавка, кислородная резка. Исходя из того, какой рабочий режим выбрать, можно выполнить самые разные по сложности работы: от соединения деталей маленькой толщины до резки толстых и прочных стальных листов.
Помимо основного своего предназначения, такие аппараты активно применяются у стоматологов, ювелиров, мастеров по ремонту холодильников, а также во время кузовных работ, при обслуживании и ремонте радиаторов и т.д.
Высокая безопасность сварочных работ обеспечивается благодаря тому, что в комплектацию устройства входит система автоматического отключения, которая отключает прибор, если рабочее давление превысит норму.
Достоинства и недостатки водородной сварки
Соединение деталей подобным способом обладает множеством преимуществ, о которых нельзя не упомянуть:
- высокая эффективность,
- безопасность выполнения сварочных работ,
- экологичность, поскольку в атмосферу не выделяются вредные токсины,
- аппараты компактные и удобные в управлении,
- подходят для обработки деталей, выполненных из различных материалов: сталь, стекло, чугун, цветные металлы,
- работают на воде, для нормального бесперебойного функционирования не требуются другие составляющие,
- сварочный аппарат не нужно перезаряжать.
Несмотря на большое количество плюсов, выделяются и некоторые недостатки:
- маленькие горелки могут применяться исключительно для тонких изделий, для толстых деталей нужны мощные сварочные аппараты,
- если вы соединяете детали из меди или из легированной стали, то полученные швы будут сопровождаться множеством пор,
- пламя от чистого водорода практически невозможно рассмотреть невооруженным глазом.
Правила безопасности при сварке водородом
Несмотря на то, что в статье неоднократно упоминалось о том, что водородная сварка своими руками – это безопасный процесс, все же пренебрегать мерами осторожности не стоит, т.к. это чревато воспламенением кислородных редукторов и как следствие взрывом.
Поэтому стоит соблюдать следующие правила:
- Следите за тем, чтобы газовая горелка не находилась слишком близко к воспламеняющимся и огнеопасным веществам.
- Если процесс производится в небольшом помещении, то делайте перерывы и периодически выходите на свежий воздух.
- Осуществляя сварочные работы обязательно надевайте защитные очки, иначе яркие лучи могут негативно сказаться на состоянии сетчатки и кровеносной оболочке глаз. Разбрызгивающийся металл и шлак очень опасны для открытых глаз.
- Если вы используете газовые баллоны, то перевозите их на тележке и обязательно надевайте на них защитный колпак. Важно, чтобы во время перевозки баллоны не соприкасались друг с другом и не падали. В участке, где металл сваривается или режется нельзя хранить кислородные баллоны.
- Осуществляя сварку водородом, горелку надо держать по направлению к противоположной стороне от источника питания. Если вы не в состоянии соблюсти это правило, то оградите источник посредством железного щита.
- Если во время работы вы делаете перерыв, то пламя горелки обязательно надо тушить.
Исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что технология выполнения соединения металлов посредством водородной сварки идентична газовой.
Однако, атомно водородная сварка значительно расширила спектр возможностей выполнения различных процессов.
Если выполнять все условия эксплуатации, то в конечном результате можно получить качественный и прочный шов при полной безопасности и безвредности как для окружающей среды, так и для людей, выполняющих сварку.
Источник: https://svarkaed.ru/svarka/vidy-i-sposoby-svarki/gazovaya-i-gazozashhitnaya-svarka/vodorodnaya-svarka.html
Атомно водородная сварка: особенности и все нюансы процедуры. Водородная сварочная станция своими руками
ГлавнаяСвоими рукамиВодородная сварочная станция своими руками
Водородное пламя используется как альтернатива ацетиленовому. С его помощью можно осуществлять процесс сваривания, резки, запаивания.
Сварочный водородный аппарат обеспечивает эффективность и безопасность процесса. Использование водорода вместо ацетилена в процессе газовой сварки обеспечивает большую продуктивность.
Сварочный шов получается качественным, а производительность остается на высоком уровне.
Суть процесса
Водородная сварка – разновидность газопламенной. Ее суть заключается в смешивании газов — водорода и кислорода. Работа позволяет получить пористый тонкий шов, однако в сварочной емкости остается большой шлаковый слой. Чтобы это избежать, в газовую смесь добавляют минимальное количество органики, а именно углеводородов. Эти вещества обладают способностью «гасить» кислород.
Сложным вопросом при организации водородной сварки считается выбор эффективного источника подачи газа. Известно, что применять водородный баллон для этих целей опасно. Сжиженный водород при высокой концентрации вызывает удушье и головокружение.
Также проблемой является невидимость пламени в дневном свете. Днем применение такой сварки возможно только с использованием датчиков. Также проблема решается при помощи электролизеров – приборов, разлагающих воду на составляющие – кислород и водород.
Обратите внимание
Необходимо помнить, что этот газ пригоден для проведения сварки из малоуглеродистых сталей, железа, однако для сварки листов и труб из нержавеющей стали его применять нельзя.
Проблема возникает из-за взаимодействия водорода с никелем при высоких температурах. После охлаждения выделяется газ и образует повреждения на поверхности. Также такая сварка не применяется при обработке меди.
Варианты применения
Сварочный водородный аппарат подключают как к бытовой, так и к электрической сети с тремя фазами. Также его используют для ручной и автоматизированной работы. При работе происходит подача по шлангу смеси газов в горелку. Температура регулируется в диапазоне 600-2600 градусов по Цельсию.
Любой сварочный аппарат включается в эксплуатационный режим очень быстро – это зависит от температуры окружающей среды, а также величины расхода газа. Малые габариты прибора способны обеспечить его высокую мощность.
Продукт горения водорода – пар, не имеющий токсических свойств. Поэтому как при работе, так и при хранении сварочный аппарат на основе этого газа абсолютно безопасен.
Однако требования техники безопасности стоит соблюдать — нужно применять защитный костюм и очки при эксплуатации устройства.
Существуют следующие варианты применения оборудования:
- сваривание;
- выпаивание;
- порошковое напыление;
- кислородная резка;
- термическое упрочнение;
- наплавка.
Выбор режимов эксплуатации обеспечивает широкий спектр возможностей прибора — от сварки малой толщины до осуществления резки больших по толщине листов стали. Качественный сварочный аппарат – помощник стоматологов, ювелиров, также он часто применяется при ремонте холодильного оборудования, а также в пунктах технического обслуживания.
Помимо этого, оборудование используется при ремонте ступиц, двигателя, радиаторов, для проведения кузовных работ.
Безопасность устройства достигается благодаря системе автоматического отключения при достижении запредельного уровня давления и допустимой концентрации электролита. Это защищает от возможных взрывов и пожаров.
Плюсы водородной сварки
Преимущества данного типа сварочных работ таковы:
- эффективность;
- безопасность;
- экологичность;
- компактность;
- небольшая трудоемкость;
- широкий спектр материалов обработки: сталь, благородные и цветные металлы, стекло, чугун, керамика, стекло;
- для эксплуатации требуется только вода, бесперебойная работа не нуждается в других компонентах;
- водородная атмосфера создает защиту поверхности от окисления;
- нет необходимости перезарядки.
Новейшая разработка – сварочный аппарат, способный соединять трубы, толщина металлической поверхности которых составляет до 5 мм. Устройства применяются при заваривании участков с браком, а также для разрезания металлов толщиной до 30 мм.
Такая сварка возможна при баллонной подаче кислорода. Так получают чистый срез. Металл подвергается закаливанию, но не происходит насыщения углеродом и нет побочного образования оксида азота.
Такое оборудование эксплуатируется в метро, тоннельных помещениях и колодцах.
Таким образом, применение водородной сварки – отличное решение для широкого круга сфер деятельности. Главное достоинство метода заключается в его абсолютной безопасности при соблюдении всех условий эксплуатации.
Обратите внимание
Интересное по теме:
autokuz.ru
Технологический процесс водородной сварки представляет собой газосварку по принципу электромеханического разложения воды на два компонента: водород и кислород. Это особая технология и своими характеристиками принципиально отличается от других способов газосварки. Например, атомно водородная сварка, которая производится с принудительным добавлением водорода.
Область применения
Такая газосварка, своими уникальными свойствами, завоевала широкое применение для специальных легированных сталей и алюминиевых сплавов. Эта водородная газосварка экономически выгодна при сваривании конструкций и изделий толщиной до 5 миллиметров.
Широкое применение такая технология нашла в:
- Авиастроении.
- Медицинской сфере.
- Химической промышленности.
- Ракетно-космическом производстве.
- Металлургической отрасли.
Во время выполнения этого водородно кислородного типа сварки происходит медленный и равномерный нагрев металла. Такой способ нагрева материала необходим при работе с:
- Низкоуглеродистыми и легированными сталями, толщиной до 5 миллиметров.
- Цветными металлами.
- Инструментальными сталями, для которых необходим медленный нагрев и охлаждение.
- Наплавочными работами при наплавке резцов.
- Чугуном и специальными аналогичными сталями, которые медленно остывают в среде угля и нагреваются равномерно по всей свариваемой поверхности. Своими технологическими режимами, такая газосварка предотвращает появления трещин в сварном шве.
- Ювелирном производстве.
- Изготовлении стоматологического инструмента.
- При изготовлении металлических оправ
- Запайке медицинских ампул с лекарствами.
Технологический процесс
Технологический процесс такой сварки основан на принципе подачи водородной смеси в сварочную зону. Сварочная горелка – это тот инструмент, который определяет направления, и количество этой смеси.
Во время выполнения водородно кислородной технологии сварки, из-за больших температур, горелка по краям оплавляется. Ее необходимо своими руками очищать.
Этот процесс газосварки может выполняться в ручном и автоматическом режимах.
Люди с опытом проведения сварочных работ могут выполнять такие работы самостоятельно своими руками. Достаточно приобрести простейший сварочный аппарат эффект 210, в комплекте поставляется дополнительная горелка. Такой аппарат работает от напряжения электросети 220 в.
Важно
Им хорошо достигается эффект порезки тонких металлических пластин из любых легированных сталей, с последующим соединением любых изделий.
Самодельная доработка для использования газовых баллонов с другими газами, этот сварочный аппарат можно использовать для выполнения технологии, которая называется — атомно водородная сварка.
Эффективно процесс сваривания в водородной среде используется на станциях технического обслуживания и ремонта автомобилей.
- Горелка с правильно подобранным диаметром в соответствии с толщиной свариваемых деталей, обеспечивает высокий эффект продуктивного сваривания.
- goodsvarka.ru
- Самодельная водородная сварка
Источник: https://rinnipool.ru/svoimi-rukami/vodorodnaya-svarochnaya-stanciya-svoimi-rukami.html
Водородная сварка: изготовление горелки своими руками и электролизный сварочный аппарат
Водородная сварка представляет собой разновидность газопламенной обработки. Ее отличительной особенностью является горение пламени в атмосфере водорода. На сегодняшний день среди всех видов газопламенных обработок наибольшей популярностью пользуется именно такой метод.
Он обладает высокой эффективностью и служит отличной альтернативой ацетиленовой сварке. Кроме того, изготовить водородный сварочный аппарат можно своими руками в домашних условиях, что делает его еще более интересным.
Преимущества водородной сварки
Водородная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогами. Главным ее достоинством является то, что в процессе горения сварочной горелки выделяется водяной пар, поэтому она является самой безопасной.
Кроме того, данная технология обеспечивает высокие рабочие температуры, а значит позволяет работать с более тугоплавкими металлами. Водородную сварку можно легко использовать в домашних условиях, так как изготовить сварочный аппарат своими руками может любой желающий.
Еще одним наиболее часто используемым методом является ацетиленовая сварка.
Технология сварки при помощи водорода.
В то же время водородная во многих случаях оказывается более предпочтительной благодаря своим особенностям:
- позволяет получать аккуратные плотные швы;
- возможность работы с мелкими деталями;
- высокая температура газовой горелки позволяет осуществлять не только сварку, но и резку материалов;
- водородная горелка своими руками – это посильная задача не только для мастеров, но и для новичков;
- возможность выполнения работ в замкнутом пространстве;
- водородный сварочный аппарат является малогабаритным и его удобно транспортировать.
Применение метода
Газопламенная сварка осуществляется за счет горения газообразной смеси. Самой часто используемой является ацетиленовая сварка. Она основана на окислении карбида в воде.
Если необходима небольшая температура, например, для работы с мелкими деталями или тонким металлом, используется пропан. Он подается из баллона в смесительную камеру, а затем в горелку.
В эту же камеру подается кислород, поддерживающий горение газа. Регулируя давление кислорода можно достичь температуры горения до 3000 градусов, что позволяет осуществлять не только сварку, но и резку металла.
Недостатком этой технологии является необходимость использование баллона с газом. Это накладывает ограничения на применение сварки во многих сложных условиях.
Агрегат для водородной сварки.
Принцип работы водородной сварки основан на процессе разделения воды на водород и кислород. В результате последующей рекомбинации одноатомного водорода в двухатомный происходит высвобождение энергии, ускоряющей сварку.
Область сварки оказывается защищенной водородом от кислорода, что исключает окисление поверхности и обеспечивает гладкие швы.
Использовать водородные баллоны для сплава опасно. Его утечка в замкнутых помещениях может привести к удушью или головокружению. Также он является взрывоопасным.
Производство водорода, необходимого для работы сварочного аппарата, осуществляется непосредственно на месте проведения сварочных работ в электролизной камере. Это исключает указанные риски при правильном использовании оборудования и соблюдении техники безопасности.
Водородная сварка широко применяется в сложных условиях: тоннелях, шахтах, коллекторах. Использовать в таких задачах пропилен-ацетиленовые баллоны невозможно из-за высокого риска утечки смеси и ее взрыва.
Совет
Электролизное оборудование лишено этих недостатков и широко применяется в указанных областях.
Кроме того, они могут работать от бытовой сети, что делает их весьма привлекательными для простого пользователя. Особенно учитывая то, что водородная сварка может быть изготовлена своими руками по одной из многочисленных схем электролизера для сварки доступной в интернете.
Как самому сделать водородный сварочный аппарат?
Сварка водородом пригодится любому умельцу. Водородный резак является недешевым оборудованием. Кроме того, доступные в продаже аппараты зачастую оказываются непригодными для пайки мелких деталей, особенно для ювелирных изделий.
Выходом из этой ситуации является изготовление атомно-водородной сварки своими руками. Все детали, необходимые для создания такого прибора можно легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Итак, давайте рассмотрим, как это сделать в домашних условиях.
Основная емкость
Установка для сварки при помощи водорода.
Аппарат водородной сварки работает в результате горения водорода, благодаря диссоциации водного раствора щелочи.
Этот процесс осуществляется в емкости, для которой отлично подойдет пол литровая банка. Ее необходимо закрыть пластмассовой крышкой с двумя отверстиями, проделанными для вывода контактов от электродов.
Все выводы необходимо плотно загерметизировать. Для этих целей подойдет клей «Момент».
В качестве электродов можно использовать четырехсантиметровые полоски из нержавеющей стали. Для наибольшей производительности сварочного аппарата требуется задействовать весь объем жидкости.
Для этого пластины просверливаются по верхнему и нижнему краю и соединяются между собой диэлектрическими шпильками. На получившемся блоке делаются клеммы: два минуса, расположенные по краям, и полюс между ними.
Каждая клемма загибается и фиксируется на емкости болтом. На эти болты будут накидываться клеммы от источника питания.
Емкость необходимо заполнить с помощью шприца рабочей жидкостью через штуцер отвода газов. Электролит представляет собой 8-10% смесь гидроокиси натрия в дистиллированной воде. При работе электролизера температура рабочей жидкости щелочного раствора обычно не превышает 80 °С.
В качестве сопла, через которое буду выходить кислород, водород и горючие вещества, может быть использована обычная медицинская игла.
Источник тока для атомно-водородной сварки
В качестве источника тока может использоваться обычный аккумулятор на 12 вольт. Этот вариант отлично подойдет для работы с металлом фиксированной толщины.
Его недостатком является отсутствие возможности контроля силы пламени горелки, так как ее производительность определяется выработкой водорода и кислорода, зависящей от силы тока.
Выбор зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов будет более предпочтительным. Для работы с тонкими металлическими пластинами или ювелирными изделиями зарядку можно настроить на 3 вольта.
Запитать кислородом водородную сварку можно от обычной сети в 220 В, что позволяет использовать данный аппарат в домашних условиях.
Обменная камера
Принципиальная схема аппарата водородной сварки.
Для отбора водорода и кислорода, подаваемого в горелку, используется еще одна емкость – обменная камера.
Внутри нее необходимо проделать 3 отверстия:
- для заправки рабочей жидкостью;
- снизу штуцер для подачи рабочей жидкости в основную емкость;
- штуцер для подачи газовой смеси на сопло.
Конструкцию дополнительной емкости также необходимо тщательно загерметизировать. Через водородные затворы водородного генератора не должны просачиваться газы и жидкость. Это также решается с помощью «Момента».
Изготовление горелки
Для изготовления горелки можно использовать обычный резиновый шланг. Именно по нему водород и кислород будут транспортироваться от обменной камеры к соплу. В качестве сопла можно применить иглу от шприца или капельницы. Последняя будет более предпочтительным выбором, так как стенки этой иглы толще.
Шланг необходимо плотно закрепить со штуцером обменной камеры и основанием иглы. Это достигается при помощи хомутов. После завершения всех операций по сборке аппарата можно приступать к его испытанию.
Электролиз рабочей жидкости начинается быстро. Уже через несколько минут можно будет поджечь пламя на конце сопла. Регулировка пламени осуществляется изменением напряжения на аппарате.
Итог
Во многих случаях использование водородной сварки оказывается более удобным, чем других газопламенных методов. Особенно актуальной она становится, когда речь заходит про работу в домашних условиях.
Приведенное описание того, как сделать водородную горелку своими руками, поможет всем мастерам, желающим изготовить такой прибор. Это существенно сэкономит средства на покупку магазинного варианта сварки.
Кроме того изготовленный своими руками водородный резак является более перспективным для работы с мелкими изделиями. Водородная сварка является экологически чистой, а ее изготовление не требует большого труда и крупных затрат.
Также метод аналогичен с ацетиленовой сваркой, и освоить его не составит труда.
Источник: https://tutsvarka.ru/vidy/vodorodnaya-svarka
Водородная сварка — экологическая чистота и легкость работы!
Безопасность водородной сварки, отличающей ее от других традиционных способов, обеспечивается тем, что продуктом горения, образованным в процессе, является пар.
Водородная сварка – это один из методов газопламенной обработки, при котором используются смесь кислорода с горючими газами.
Водородное пламя прекрасно заменяет ацетиленовое, когда необходимо выполнить резку, пайку и сварку разных материалов.
Процесс
Особенности процесса
Использование водорода в качестве топливо заменяющего ацетилен приводит к покрытию сварочной ванны толстым слоем шлака. Шов, полученный таким способом, отличается низким качеством из-за повышенной пористости и тонкости.
Исключить подобные дефекты помогает применение органических соединений, связывающих кислород. Для этого используют подогретые до определенной температуры углеводороды: бензины, бензолы, толуолы, и другие.
Температура нагрева должна составлять от 30% до 80% от температуры кипения элементов.
Обратите внимание
Углеводы применяются в минимальном количестве, поэтому сварка водородом стоит почти столько же, сколько и другие способы газопламенного воздействия.
Основная сложность способа заключается в том, что часто не хватает эффективного источника водорода и кислорода. Использование баллонов с газом зачастую становится не целесообразным в связи с высоким риском возникновения обморожений и удуший при их эксплуатации.
Водородное пламя трудно заметить при дневном свете. Его возникновение обнаруживается только сверхчувствительными датчиками. Но все проблемы решаются применением специальных аппаратов, которые, воздействуя на воду электрической энергией, способствуют ее распаду на водород и кислород. Устройства – электролизеры, производят одномоментно два газа.
Приборы достаточно легки в применении, благодаря простоте и мобильности конструкции. Они являются отличной заменой крупногабаритному и тяжеловесному оборудованию, и могут использоваться при отсутствии прямых источников питания, что делает доступной водородную сварку своими руками в домашних условиях.
Оборудование для водородной сварки
Аппараты для сварки, проводимой таким способом, обладают различной мощность и работают от электрической сети. Они оснащены обычной горелкой, которая обеспечивается водородно-кислородной смесью посредством шланга. Температура пламени варьируется от 600 до 2600ºС и устанавливается с помощью специальных устройств.
Водородно кислородная сварка может выполняться с помощью ручного и автоматического оборудования, которое не представляет никакой сложности при эксплуатации, благодаря низкой трудоемкости процесса и отсутствию нужды в постоянной перезарядке устройства.
Компактная аппаратура обладает большой мощностью и приводится в рабочее состояние за небольшой период времени, который зависит от температурных условий в месте проведения работ и количества газов, требуемых для сварочного процесса.
Атомно водородная сварка требует от сварщика только владения основными навыками и знаниями о газопламенной обработке, которые позволят без труда выполнить сварку элементов, и получить в месте соединения качественный и прочный шов.
Обратите внимание
Еще одним преимуществом водородной сварки является экологическая чистота процесса и его продуктивность. Например, ацетилен, используемый в качестве топливного газа, загрязняет окружающую среду соединениями, обладающими огромной токсичностью. А продуктом горения в процессе использования водородного оборудования является обычный пар.
Водородные сварочные аппараты не представляют никакой опасности при транспортировке, хранении и эксплуатации.
Они предназначены как для сварочных работ, так и для ручной или автоматической кислородной резки, пайки, порошковой наплавки, термическом упрочнении и порошковом напылении. Компактное оборудование оснащено несколькими режимами работы, что позволяет выполнять с его помощью соединение материалов различной толщины и резку самых толстых металлических листов.
Применение
Ювелирное дело, стоматология, ремонт холодильного оборудования, сервисные центры, занимающиеся ремонтом и обслуживанием техники — не могут обойтись без применения сварочных аппаратов, с водородно-кислородным топливом.
Устройства отлично подходят для использования их в помещениях, где запрещена эксплуатация взрывоопасных баллонов, наполненных кислородом или пропаном.
К преимуществам водородной сварки относятся также:
- низкая стоимость процесса;
- отсутствие отходов;
- отсутствие дорогих исходных материалов, для работы нужен небольшой объем воды;
- экологическая чистота производства;
- широкий спектр обрабатываемых материалов.
Атомно-водородная сварка, в основе которой лежит действие электродуги, прекрасно выполняет сваривание чугунных, легированных, низкоуглеродистых сталей. Но использование этого подвида сварки плавлением в промышленных целях ограничено высоким напряжением источников питания, которое представляет угрозу жизни человека.
Медь, латунь, цинк, титан обладают высокой активностью при контакте с водородом. Поэтому атомно-водородная сварка не применяется при работе с этими материалами.
Водородная сварка очень востребована при проведении сварочных работ в труднодоступных местах, например, колодцах, толях, железнодорожных цистернах, где нельзя использовать баллоны, наполненные пропаном и ацетиленом. Также существуют водородные сварочные приборы, с помощью которых можно соединять материалы в условиях низкой температуры.
Обратите внимание
Источник: http://stroitel5.ru/vodorodnaya-svarka-ehkologicheskaya-chistota-i-legkost-raboty.html
Что собой представляет сварка водородная?
Сегодня среди всех видов газопламенных обработок все большую популярность получает сварка водородная. Такая газосварочная технология основана прежде всего на процессе электрохимического распада воды на два химических элемента: водород и кислород.
Схемы водородной сварки.
Процедура сварки отличается наибольшей эффективностью и обладает большими преимуществами перед сваркой, где главным элементом выступает соединение кислорода с ацетиленом.
Водородную сварку можно отнести к категории безвредных технологий, так как весь процесс горения основан на единственном элементе — водяном паре. В ходе работы температура горелки может повыситься до 2600°С, а это значит, что данная технология позволит осуществить любую сварку, спаивание или поможет прорезать различные виды черных металлов.
Обратите внимание
Как применяется холодная сварка для пластика.
Так как водородное пламя имеет ряд преимуществ перед ацетиленовым, его чаще используют для прорезания и спайки изделий из металла. Из-за того что в результате горения выделяется водяной пар, такая сварка считается самой безопасной.
При использовании в ходе сварки водорода как топливного элемента, на покрытии металла может возникнуть слой шлака большой толщины. Выполняемый при этом сварочный шов будет иметь тонкую толщину и рыхлость.
Чтобы избежать этого, в основном используют органические соединения, которые, наоборот, связывают кислород. Для этого лучше применять различные углеводороды (бензин, толуол и др.) и подогревать их до достижения температуры 80% от температуры кипения.
При сварке понадобится минимальное количество углеводородов для максимального результата, поэтому она и намного дешевле, чем другая газопламенная обработка.
Устройство водородной горелки.
При использовании водородной сварки не нужно применять газовые баллоны, являющиеся эффективными источниками смеси водорода с кислородом. Дело в том, что они очень опасны при эксплуатации. Когда происходит сварка, водородное пламя совсем не видно при дневном свете. Поэтому для облегчения работы необходимо использовать специальные датчики.
Надежность источников газа зависит прежде всего от аппаратов, работа которых возможна при наполненности водой, где с помощью воздействия электроэнергии она распадается на кислород и водород.
При помощи таких электролизеров очень просто выполняется электролизная сварка, где в качестве основного элемента соединения деталей используется водородно-кислородная смесь.
В некоторых случаях используется атомно-водородная сварка, представляющая собой электрохимический процесс плавления. Действие достигается в результате нагревания электрической дуги расщепления водорода.
По уровню содержания тепла атомно-водородная сварка несколько отличается от ацетиленово-кислородной сварки и других видов сварок. В основном данный вид используется при сварке чугуна или стали.
В промышленных предприятиях атомно-водородная сварка применяется в редких случаях по причине высокого напряжения, которое опасно для любого человека.
Источник: https://expertsvarki.ru/tehnologii/svarka-vodorodnaya.html
Отзыв о водородной сварке
Работаю газосварщиком на частной фирме. Все годы работы использовалась ацетилено-кислородная сварка, т.к. с ее помощью можно не только варить, но и паять, резать металл, стекло, керамику.
С очередным экономическим кризисом на предприятии началось сокращение расходов, но как уменьшить расход ацетилена и кислорода при сварке без ущерба качеству работы никак не могли придумать.
Как-то наткнулся на информацию о современных водородных сварочных аппаратах, которые не требуют покупки газа, а сами вырабатывают водород и кислород из обыкновенной воды. Навел справки, поспрашивал у реальных пользователей на форумах и понял, что водородная – реальная альтернатива ацетиленовой сварке.
Начальника насторожила цена такого оборудования – 1300$, но примерный расчет экономии по сравнению с имеющимся убедил его вложиться в это чудо техники.
Скажу сразу, наловчиться работать было не сложно, хотя когда привыкаешь к допотопным агрегатам бывает проблематично перестроиться на легкоуправляемую и нафаршированную разными примочками технику. Итак, наш подсчет окупаемости водородного сварочного составил три месяца, т.к.
по заявлению продавца для пятидневной рабочей недели при постоянной работе сварки необходимо около 15 л дистиллированной воды и 75 кВт/ч электричества, что в сумме составляет 6$.
Поначалу в такие мизерные суммы на расходники мы даже не поверили, ведь еженедельно на покупку и доставку ацетилена и кислорода выкладывали по 100-120$. В первую же неделю работы на водородной сварке сомнения рассеялись. Помимо экономической стороны аппарат имеет массу других преимуществ, поэтому деньги были потрачены не зря.
Вот уже полгода использую водородную сварку и могу отметить что:
- Качество сварных швов по сравнению с ацетиленовой сваркой получается даже немного лучше. Возможность регулировать диаметр пламени позволяет использовать сварку, наверное, даже в ювелирном деле, т.к. швы получаются очень аккуратными. •
- Пробовал резать металл толщиной 10 мм – срез вышел гладкий и ровный. Толще 10 мм резать не пробовал, хотя производитель заявляет, что и это возможно. •
- Экономить на качестве воды не рекомендую. Если использовать не дистиллированную воду, аппарат начнет барахлить. Лучше беречь такое дорогое оборудование. •
- Несмотря на то, что аппарат может работать целый день без перерыва, лучше все-таки давать ему периодически остывать минут по 5-10. •
- Выезжать на объекты с таким аппаратом – одно удовольствие.
Взял в руку и поехал. Не нужно везти баллоны и переживать за сильную тряску в пути.
Экономия на расходных материалах действительно невероятная! За счет этого наша фирма не только преодолела кризис, но и немного снизила расценки на некоторые услуги, связанные со сварочными работами. Клиентов прибавилось.
Если вы работаете со сваркой целыми днями – берите, не пожалеете. Если сварка вам нужна периодически – смотри по своим финансовым возможностям, т.к. цена немаленькая.
Игорь
Азовпромсталь® 28 сентября 2017г. 16:27 |
Источник: https://www.azovpromstal.com/article/one/id/2794
Водородный сварочный аппарат (16 л/мин) с авто регулированием
Водородно — кислородное пламя имеет хорошую эффективность и является предпочтительной заменой ацетилено-кислородного пламени, для сварки, пайки и резки.
Водородно — кислородная сварка частично заменяет сварку и пайку в среде инертных газов (например, аргона), и в отличии от стандартных способов газосварки, является абсолютно безвредной, так как продуктом горения является водяной пар.
Водородно — кислородный сварочный аппарат можно использовать для широкого спектра обрабатываемых материалов: любой стали, цветные и благородные металлы, чугун, стекло, керамика, золото и т.д.
Для работы водородно — кислородного сварочного аппарата необходима только вода в маленьком количестве (примерно 0,2 литра в час).
Для обеспечения бесперебойной работы водородного сварочного поста, не нужно создавать запасы ацетилена и кислорода в баллонах.
Наш водородный сварочный аппарат позволяет выполнять широкий спектр работ – от сварки, микросварки и пайки пламенем размером с иголку до резки листовой стали толщиной до 10 мм и более. Обычно водородно — кислородная смесь превосходит ацетилено-кислородную по технологическим возможностям, а не просто является её более дешевым заменителем.
Водородный сварочный аппарат может работать непрерывно.
При применении водородно-кислородного пламени уменьшаются затраты на обслуживание рабочих мест, отсутствуют отходы производства, абсолютно безвредно — продуктом горения является водяной пар.
Преимущество этого аппарата перед аналогами
- 1. большая производительность при небольших габаритах
- 2. стабильное давление
- 3. специальная технология изготовления пластин обеспечивает большой ресурс работы
- 4. применение ШИМ (PWM) позволило уменьшить энергозатраты и снизить вес оборудования
- 5. интеллектуальное управление
- 6. Автоматическое и ручное управление
- 7. удобство в использовании
- 8. долговечность и простота обслуживания
- 9. удобное управление мощностью
- 10. широкий спектр применения
- 11. высокое качество при небольшой стоимости
- 12. высокая эффективность и удобство, по сравнению с газобаллонным оборудованием
- 13. один аппарат можно использовать для работ на нескольких рабочих местах одновременно. Аппарат будет самостоятельно подстраиваться под действия персонала, автоматически удерживая нужное давление газа в системе.
Автоматика облегчает переход от использования баллонов к интеллектуальному, современному, экономичному оборудованию. У Вас в руках та же горелка, тот же принцип регулирования расхода газа, прибор сделает все остальное сам.
Сравнение затрат при эксплуатации сварочного оборудования
Стандартное газобалонное оборудование в Украине:
- Стоимость Ацетилен баллона 40 л. – 50$/шт.
- Заправка Ацетилен баллона 40 л. — 40$/шт.
- Стоимость Пропан-бутан баллона 50 л. – 35$/шт.
- Заправка Пропан-бутана 50 л. — 15$/шт.
- Стоимость Кислород баллон 40 л. – 50$/шт.
- Заправка Кислород баллон 40 л. — 6$/шт.
- Редуктор + манометр – 15$.
- Стоимость комплекта с баллоном Ацетилен – 161$.
- Стоимость комплекта с баллоном Пропан-бутан – 121$. (без шлангов, горелок и т.д)
Стоимость расходных материалов за 5 рабочих дней (30 рабочих часов).
- 1 баллон Ацетилена + 10 баллонов Кислорода = 100$.
- 1,3 баллон Пропан-бутан + 10 баллонов Кислорода = 80$.
- + доставка баллонов, стоимость которой часто превышает стоимость самого газа.
Стоимость водородно-кислородного газосварочного оборудования:
Ориентировочная стоимость – 1300$.
Стоимость расходных материалов за 5 рабочих дней (30 рабочих часов).
Мощность усредненная 2,5 кВт/час
2,5 х 30 = 75 кВт/час ( потребление ел. Энергии за 30 часов.)
75 х 0,05 = 3,75. (примерная стоимость ел. Энергии за 30 часов.)
Расход воды 15 л.
15 х 0,1 = 1,5$. (стоимость дистиллированой воды)
3,75 + 1,5 = 5,25$. (затраты на 30 рабочих часов)
Вывод:
Стоимость расходных материалов за 5 рабочих дней (30 рабочих часов).
- Ацетилена + Кислорода = 100$.
- Пропан-бутан + Кислорода = 80$.
- Вода + Эл. Энергия = 5, 25 $.
Срок окупаемости при 5 дневной рабочей неделе составит 1300$ / (100$ — 5.25$ ) = 14 недель (3,5 месяца)
Спустя 3,5 месяца вы сможете получать дополнительную прибыль 95$ в неделю или 380 дол в месяц!
Характеристики
- Питание — 220 (380)В, 50 Гц
- Потребляемая мощность — 4 кВт
- Давление газа — 0,5 атм.
- Макс. температура пламени — 2600 — 3000 ºC
- Производительность газовой смеси — от 0 до 16,6 л/мин.
- Средний расход воды — 225 см3/ч
- Время непрерывной работы — 8 часов
- Толщина свариваемой стали — от 0,1 до 5 мм.
- Габариты — 695x265x340 мм.
- Масса — 40 кг.
russian по низкой цене! russian с фотографиями, картинки на ювелирная водородная горелка.

Главная > Инструменты и оборудование > Сварка и абразивы > Материалы для сварки и пайки > Сварочные горелки > 112
GNBWT-06J мини-газовый маленький сварочный фонарь для кислорода и ацетилена С 5 наконечниками для ювелирных инструментов и стоматологических инструментов Китай
Цена FOB: US $ 2-19 / шт.
Мин. заказ: 100 шт.
Танака Сварочные горелки сделать большинство из одной способность для ювелирных изделий нагрева Япония
Цена FOB:
US $ 100. 0-200.0 / шт.
Мин. заказ: 10 шт.
Ювелирные инструменты и оборудование Smith газовый резак легче Китай
Цена FOB: US $ 30-40 / шт.
Мин. заказ: 300 шт.
Okay Energy сертифицированные газовые сварочные инструменты и принадлежности hho факел Китай
Цена FOB: US $ 25-1050 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Оптовая продажа Микро Мини нагрева газовая горелка для стоматолога и украшений ремонтник Япония
Цена FOB: JP ¥ 5600-5600.01 / шт.
Мин. заказ: 10 шт.
Кислородно-водородном пламени HHO сварки резак Китай
Цена FOB: US $ 3000-5000 / шт.
Мин. заказ: 2 шт.
Smith сварки факел, ювелирные изделия газовая горелка, пайка Сварочные горелки Китай
Цена FOB:
US $ 30-40 / шт.
Мин. заказ: 500 шт.
Кислородный пламегаситель квалифицированный сварочный фонарь для ювелирных изделий Китай
Цена FOB: US $ 500-650 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Okay energy оборудование oxy водорода Hho генератор машина для продажи Китай
Цена FOB: US $ 600.0-600.0 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Daye энергии хорошая цена ювелирные изделия Сварщик jewellery сварочный аппарат кислородный генератор водорода сварочный фонарь HHO oxyhydrogen Китай
Цена FOB: US $ 1000-20000 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
CE воды powered генератор портативный OH600 пламени сварочный аппарат hho факел Китай
Цена FOB: US $ 1000-2500 / шт.
Мин. заказ:
1
шт.
Генератор пламени водорода кислорода газа ххо 110V Китай
Цена FOB: US $ 600.0-600.0 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Ювелирные инструменты и оборудование хорошего качества факел ювелирные изделия пайки факел Китай
Цена FOB: US $ 20-32 / шт.
Мин. заказ: 50 шт.
Вода-топливо, вода-огонь, jewery Сварка hho факел, кислородный факел для резки сварки Входное напряжение: 12V-24V-380V Китай
Цена FOB: US $ 585.0-650.0 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Воск инжектор для ювелирных изделий факел водорода лазерной сварки машины волокно резка машины Китай
Цена FOB: US $ 30000-100000 / шт.
Мин. заказ:
1
шт.
Портативная энергосберегающая машина Ювелирная вода сварочный фонарь Oh200 окси-водородный генератор Китай
Цена FOB: US $ 500-1200 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
CE сертифицированный генератор oxyhydrogen для пламени сварки ювелирных изделий и полировки акрилового стекла Китай
Цена FOB: US $ 600.0-600.0 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Портативный небольшой OH600 энергосбережения hho кислородный газовый факел сварки Китай
Цена FOB: US $ 1000-2500 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Гремучий Золотая цепь машина кислородный Водород генератор Китай
Цена FOB: US $ 500-2500 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
Бесплатная энергия Okay hho факел машины кислородной газовой сварки pdf Китай
Цена FOB:
US $ 100-1000 / шт.
Мин. заказ: 1 шт.
{{#if fobPrice}}
Цена FOB: {{moneyType}} {{fobPrice}} {{#if fobPriceUnit}} / {{fobPriceUnit}} {{/if}} {{#if localFobPrice}} [ прибл. {{localFobPrice}} {{#if fobPriceUnit}} / {{fobPriceUnit}} {{/if}} ] {{/if}}
{{/if}} {{#if minOrder}}
Мин. заказ: {{minOrder}} {{#if minOrderUnit}} {{minOrderUnit}} {{/if}}
{{/if}}
{{/each}}
Водородная сварка своими руками чертежи
Водородная сварка представляет собой разновидность газопламенной обработки. Ее отличительной особенностью является горение пламени в атмосфере водорода. На сегодняшний день среди всех видов газопламенных обработок наибольшей популярностью пользуется именно такой метод.
Он обладает высокой эффективностью и служит отличной альтернативой ацетиленовой сварке. Кроме того, изготовить водородный сварочный аппарат можно своими руками в домашних условиях, что делает его еще более интересным.
Преимущества водородной сварки
Водородная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогами. Главным ее достоинством является то, что в процессе горения сварочной горелки выделяется водяной пар, поэтому она является самой безопасной.
Кроме того, данная технология обеспечивает высокие рабочие температуры, а значит позволяет работать с более тугоплавкими металлами. Водородную сварку можно легко использовать в домашних условиях, так как изготовить сварочный аппарат своими руками может любой желающий.
Еще одним наиболее часто используемым методом является ацетиленовая сварка.
В то же время водородная во многих случаях оказывается более предпочтительной благодаря своим особенностям:
- позволяет получать аккуратные плотные швы;
- возможность работы с мелкими деталями;
- высокая температура газовой горелки позволяет осуществлять не только сварку, но и резку материалов;
- водородная горелка своими руками – это посильная задача не только для мастеров, но и для новичков;
- возможность выполнения работ в замкнутом пространстве;
- водородный сварочный аппарат является малогабаритным и его удобно транспортировать.
Применение метода
Газопламенная сварка осуществляется за счет горения газообразной смеси. Самой часто используемой является ацетиленовая сварка. Она основана на окислении карбида в воде.
Если необходима небольшая температура, например, для работы с мелкими деталями или тонким металлом, используется пропан. Он подается из баллона в смесительную камеру, а затем в горелку.
В эту же камеру подается кислород, поддерживающий горение газа. Регулируя давление кислорода можно достичь температуры горения до 3000 градусов, что позволяет осуществлять не только сварку, но и резку металла.
Недостатком этой технологии является необходимость использование баллона с газом. Это накладывает ограничения на применение сварки во многих сложных условиях.
Принцип работы водородной сварки основан на процессе разделения воды на водород и кислород. В результате последующей рекомбинации одноатомного водорода в двухатомный происходит высвобождение энергии, ускоряющей сварку.
Область сварки оказывается защищенной водородом от кислорода, что исключает окисление поверхности и обеспечивает гладкие швы.
Использовать водородные баллоны для сплава опасно. Его утечка в замкнутых помещениях может привести к удушью или головокружению. Также он является взрывоопасным.
Производство водорода, необходимого для работы сварочного аппарата, осуществляется непосредственно на месте проведения сварочных работ в электролизной камере. Это исключает указанные риски при правильном использовании оборудования и соблюдении техники безопасности.
Водородная сварка широко применяется в сложных условиях: тоннелях, шахтах, коллекторах. Использовать в таких задачах пропилен-ацетиленовые баллоны невозможно из-за высокого риска утечки смеси и ее взрыва.
Электролизное оборудование лишено этих недостатков и широко применяется в указанных областях.
Кроме того, они могут работать от бытовой сети, что делает их весьма привлекательными для простого пользователя. Особенно учитывая то, что водородная сварка может быть изготовлена своими руками по одной из многочисленных схем электролизера для сварки доступной в интернете.
Как самому сделать водородный сварочный аппарат?
Сварка водородом пригодится любому умельцу. Водородный резак является недешевым оборудованием. Кроме того, доступные в продаже аппараты зачастую оказываются непригодными для пайки мелких деталей, особенно для ювелирных изделий.
Выходом из этой ситуации является изготовление атомно-водородной сварки своими руками. Все детали, необходимые для создания такого прибора можно легко приобрести в любом хозяйственном магазине. Итак, давайте рассмотрим, как это сделать в домашних условиях.
Основная емкость
Аппарат водородной сварки работает в результате горения водорода, благодаря диссоциации водного раствора щелочи.
Этот процесс осуществляется в емкости, для которой отлично подойдет пол литровая банка. Ее необходимо закрыть пластмассовой крышкой с двумя отверстиями, проделанными для вывода контактов от электродов.
Все выводы необходимо плотно загерметизировать. Для этих целей подойдет клей «Момент».
В качестве электродов можно использовать четырехсантиметровые полоски из нержавеющей стали. Для наибольшей производительности сварочного аппарата требуется задействовать весь объем жидкости.
Для этого пластины просверливаются по верхнему и нижнему краю и соединяются между собой диэлектрическими шпильками. На получившемся блоке делаются клеммы: два минуса, расположенные по краям, и полюс между ними.
Каждая клемма загибается и фиксируется на емкости болтом. На эти болты будут накидываться клеммы от источника питания.
Емкость необходимо заполнить с помощью шприца рабочей жидкостью через штуцер отвода газов. Электролит представляет собой 8-10% смесь гидроокиси натрия в дистиллированной воде. При работе электролизера температура рабочей жидкости щелочного раствора обычно не превышает 80 °С.
В качестве сопла, через которое буду выходить кислород, водород и горючие вещества, может быть использована обычная медицинская игла.
Источник тока для атомно-водородной сварки
В качестве источника тока может использоваться обычный аккумулятор на 12 вольт. Этот вариант отлично подойдет для работы с металлом фиксированной толщины.
Его недостатком является отсутствие возможности контроля силы пламени горелки, так как ее производительность определяется выработкой водорода и кислорода, зависящей от силы тока.
Выбор зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов будет более предпочтительным. Для работы с тонкими металлическими пластинами или ювелирными изделиями зарядку можно настроить на 3 вольта.
Запитать кислородом водородную сварку можно от обычной сети в 220 В, что позволяет использовать данный аппарат в домашних условиях.
Обменная камера
Для отбора водорода и кислорода, подаваемого в горелку, используется еще одна емкость – обменная камера.
Внутри нее необходимо проделать 3 отверстия:
- для заправки рабочей жидкостью;
- снизу штуцер для подачи рабочей жидкости в основную емкость;
- штуцер для подачи газовой смеси на сопло.
Конструкцию дополнительной емкости также необходимо тщательно загерметизировать. Через водородные затворы водородного генератора не должны просачиваться газы и жидкость. Это также решается с помощью «Момента».
Изготовление горелки
Для изготовления горелки можно использовать обычный резиновый шланг. Именно по нему водород и кислород будут транспортироваться от обменной камеры к соплу. В качестве сопла можно применить иглу от шприца или капельницы. Последняя будет более предпочтительным выбором, так как стенки этой иглы толще.
Шланг необходимо плотно закрепить со штуцером обменной камеры и основанием иглы. Это достигается при помощи хомутов. После завершения всех операций по сборке аппарата можно приступать к его испытанию.
Электролиз рабочей жидкости начинается быстро. Уже через несколько минут можно будет поджечь пламя на конце сопла. Регулировка пламени осуществляется изменением напряжения на аппарате.
Во многих случаях использование водородной сварки оказывается более удобным, чем других газопламенных методов. Особенно актуальной она становится, когда речь заходит про работу в домашних условиях.
Приведенное описание того, как сделать водородную горелку своими руками, поможет всем мастерам, желающим изготовить такой прибор. Это существенно сэкономит средства на покупку магазинного варианта сварки.
Кроме того изготовленный своими руками водородный резак является более перспективным для работы с мелкими изделиями. Водородная сварка является экологически чистой, а ее изготовление не требует большого труда и крупных затрат.
Также метод аналогичен с ацетиленовой сваркой, и освоить его не составит труда.
Альтернативой газовым горелкам, работающим на ацетилене, стала водородная сварка. Она применяется для соединения различных материалов, не только металлов. Компактные установки используются в стоматологии, ювелирном деле, мастерских по ремонту автотехники. При желании можно сделать установку, генерирующую газовую смесь, своими руками. Водородная сварка используется в быту и на производстве.
Сущность водородной сварки
Сварка водородом основана на способности Н2 сгорать с большим выделением тепла. Для пламени необходима газовая смесь с большим содержанием водорода. Кислород связывается воспламеняющимися органическими жидкостями, их требуется немного. Водородное пламя не видно в дневное время суток, в аппаратах используют специальные датчики, контролирующие подачу газа.
Для генерации водородной смеси используют электролизеры. Вода распадается на составные молекулы под действием электрического тока. Получается горючая газовая смесь с необходимым соотношением водорода и кислорода.
Среди промышленного оборудования внимания заслуживают отечественные сварочные аппараты серии «Лига». Они работают от стандартной сети 220 В, заправляются дистиллированной водой, она используется в качестве среды для электролиза. Под воздействием тока молекулы распадаются на кислород и водород. Смесь газов поступает в охладитель-обогатитель, где конденсируется избыточная влага. С газовой смеси добавляют горючие жидкости:
- бензол;
- спирт;
- бензин;
- толуол;
- другие углеводородные композиции.
Как и при других огневых работах, при сварке электролизером нужно соблюдать технику безопасности.
Водородная технология в сравнении с другими видами термического соединения металлов выигрывает по многим позициям:
- эффективности;
- безопасности;
- экологичности.
Компактные аппараты удобны для соединения многих материалов:
- углеродистых, низколегированных и сталей;
- стекла;
- литейного чугуна;
- некоторых цветных сплавов;
- стекла;
- керамики;
- композитных материалов.
Сварочный процесс не связан с частой зарядкой оборудования, экономится много времени. На генерацию газа уходит не более 5 минут. При небольших габаритах у аппаратов большая рабочая мощность. В отличие от ацетиленовой сварки водородная не загрязняет атмосферу продуктами горения, парами азота. Оборудование отличается пожаробезопасностью, у конструкции риски возгорания, взрывов минимальные. В процессе работы швы не окисляются.
Несколько слов о недостатках водородных аппаратов:
- область применения ограничена размерами сопла, маленькой горелкой сваривают только тонкостенные детали;
- при работе с некоторыми цветными металлами не избежать пористости, прочность соединения снижается;
- пламя сложно регулировать «на глазок», факел невидим невооруженным глазом.
Применение водородного сварочного аппарата
Используя аппараты атомно-водородной сварки, производят:
- пайку металла;
- сварку стальных заготовок любого размера;
- порошковое защитное напыление;
- кислородную резку проката;
- наплавку деталей.
Водородная сварка применяется не только при строительных работах, благодаря компактности, аппараты используют:
- мастера по ремонту холодильного оборудования, радиаторов;
- стоматологи;
- ювелиры;
- радиолюбители;
- мастерские, занимающиеся кузовным ремонтом автотехники.
Диапазон использования аппаратов обширен. Используя возможности атомно-водородной сварки, ремонтируют чугунные изделия (металл характеризуется высокой текучестью). Единственное ограничение использования электролизеров – высокая экзотермия. Это фактор повышено риска, при сварке водородом используют охлаждающие системы.
Как сделать водородную сварку своими руками
Небольшой аппарат для водородной сварки своими руками сделать несложно. Чертеж можно найти на сайтах, все необходимое – в хозяйственном магазине.
- Емкость для раствора щелочи, водород высвобождается при диссоциации.
Используют стеклянную тару – банку объемом 0,5 л. В капроновой крышке делают два отверстия для проводов, идущих к электродам. Для герметизации конструкции используют клей «Момент», необходимо ограничить доступ кислорода к жидкости.
- Электроды делают из полосок нержавеющего проката, рекомендуемая высота – 4 см. Пластинки скрепляют диэлектрическими шпильками на большом удалении друг от друга, чтобы использовать весь объем жидкости. Клеммы фиксируют болтами так, чтобы по краям были минусы, в центре – плюс. К ним будет подводиться ток.
- Отводной штуцер для выхода газа делается из гибкой трубки, через нее с помощью шприца закачивается 10% раствор NaOH. Щелочь разводят в дистиллированной воде. В рабочем состоянии самодельный электролизер нагревается до +80°С.
- Гидрозатвором служит другая емкость, заполненная водой на 1/3 объема. В нее помещают конец отводного штуцера.
- Рабочее сопло, из которого выходит горючая смесь газов, должно быть металлическим. Умельцы используют медицинские иглы.
- Источник постоянного тока – аккумулятор напряжением до 12 В или выпрямитель. Выработка газов зависит от силы тока. Меняя показатели, регулируют мощность пламени. Для сварки тонкостенных заготовок достаточно напряжения 3 вольта.
Электролиз начинается при замыкании электроцепи, через 2–3 минуты струя, выходящая из сопла, загорается. Можно приступать к работе.
Техника безопасности при сварке водородом
Промышленные аппараты для водородной и атомно-водородной сварки оснащают системой автоматического отключения. При повышенном давлении газовой смеси подача тока прекращается автоматически, без участия сварщика. Как и при других огневых работах, при сварке электролизером нужно соблюдать технику безопасности.
- Газовая горелка располагается на удалении от воспламеняющихся и огнеопасных веществ. Во время работы сопло держат в противоположной стороне от источника питания. Пользуются ограждающими экранами.
- Закрытое помещение необходимо периодически проветривать.
- Пламя негативно влияет на сетчатку и глазное яблоко. При водородной сварке рекомендуется пользоваться затемненными очками.
- На газовые баллоны при перевозке надевают защитный колпак, устанавливают металлические резервуары в решетчатые подставки, чтобы во время движения транспорта баллоны не соприкасались друг с другом и не падали.
- На сварочном участке не хранят кислород, в минуты отдыха выключают сварочное оборудование.
При соблюдении правил эксплуатации работать безопасно. Качественные соединения получают без вреда для себя и окружающей природы.
В данной статье автор описывает процесс создания водородной горелки в домашних условиях. Представленное устройство не имеет накопительных баллонов для газа, что делает его довольно безопасным в эксплуатации. Водород производится методом электролиза, и вырабатывается из обычной воды. Газ, производимый в необходимых количествах ННО генератором, тут же сжигается в горелке, что исключает возможность его накапливания и взрыва.
Необходимые материалы для постройки горелки:
— Пластины из нержавейки, примерно 1 мм толщиной;
— Два болта М6х150 с шайбами и гайками;
— Кусок прозрачной трубки;
(В проекте использовалась трубка из водяного уровня)
— Штуцера с «елочкой»;
(их диаметр подбирается под шланг с водяного уровня)
— Пластиковый контейнер на полтора литра;
(подойдет обычный контейнер для хранения пищи)
— Фильтр проточной очистки;
(можно использовать фильтр стиральной машинки)
— Обратный водный клапан.
Инструменты используются стандартные, которые имеются в каждой мастерской.
Первым шагом будет создание сердца ННО генератора – электролизер. Он выполнен из листов нержавеющей стали, расположенных последовательно друг за другом через равные промежутки и скрепленных болтами.
Как говорится в источнике, марка нержавеющей стали нужна либо зарубежная AISI316L, ее отечественный аналог 03X16h25M3. Но это в идеале, в принципе можно использовать любую.
Почему используется именно нержавеющая сталь, а не к примеру обычный черный метал, ведь он тоже проводит ток? Дело в том что, во первых черный метал ржавеет в воде, во вторых в воду при работе аппарата будет добавляться щелочь, что при условии прохождения электрического тока будет создавать для пластин достаточно агрессивную среду, в которой обычное железо просто долго не протянет.
Из листа нержавейки нужно вырезать 16 квадратных пластин. По размеру они должны быть такими, чтобы свободно входили в пластиковый контейнер. Резать их можно болгаркой или лобзиком.
После этого, в каждой пластине просверливается по два отверстия, диаметром 6 мм, под болты. С противоположной стороны нужно спилить часть уголка.
Вот что должно получится:
Теперь еще немного теории. Принцип работы водородного генератора основывается на том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит между пластинами, ток расщепляет воду на ее составляющие: кислород и водород.
Из этого следует, что из пластин будут собраны две электрически изолированных друг от друга батареи, на одну из которых будет поступать плюс, на другую минус (анод и катод).
Вот как это выглядит схематически:
Такое количество пластин нужно для того, чтобы повысить площадь электрического воздействия на электролит, тем самым увеличив ток, проходящий через электролит, и как следствие количество вырабатываемого водорода.
Существует довольно много вариантов подключения пластин, и данный вариант не является самым оптимальным. Он используется, потому что является довольно простым в изготовлении и коммутации.
Данная схема рассчитана на малое напряжение и большой ток.
Для изоляции пластин друг от друга были использованы кусочки прозрачной трубки:
Толщина кольца должна равняться приблизительно 1 мм.
Скрепляются пластины так: на болт одевается шайба, затем пластина, затем три шайбы, пластина, три шайбы и т.д. Так собираются анод и катод, по 8 пластин.
Затем одна батарея вставляется в другую, развернувшись на 180 градусов. Между пластинами в качестве диэлектрика вставляются вырезанные ранее кусочки трубки.
После сборки две батареи прозваниваются между собой, и если нет короткого замыкания, устанавливаются в контейнер.
В контейнере просверливаются отверстия под болты, на них будет поступать напряжение.
В крышке контейнера просверливается отверстие под штуцер. Перед установкой самого штуцера, его посадочное место лучше промазать герметиком или силиконом. То же самое касается и прилегающей поверхности крышки. Чтобы проверить контейнер на герметичность его можно опустить в емкость с водой. Если на нем появятся пузырьки, значит контейнер не герметичный.
Для повышения генерации газа, в воду необходимо добавить некоторые примеси. Лучше всего подойдет гидроксид натрия, который содержится в средствах для прочистки труб от засоров.
Добавлять его следует осторожно, подключив в схему амперметр и следя за его показаниями.
Источник питания лучше использовать с регулировкой напряжения, от 0 до 12 вольт. Чем больше его мощность, тем лучше.
Далее остается установить обратный клапан и фильтр. Обратный клапан предотвратить попадание газа обратно в контейнер. Проточный фильтр так же служит в роли водяного затвора.
Устройство готово, осталось подключить блок питания и ацетиленовую горелку со шлангом.
кислородно-водородная резка, машина для резки, машина для резки водой
Водородно-кислородная резка
Приложения для резки
Генератор кислородного водорода может широко использоваться в промышленности по резке углеродистой стали, на верфях, заводах по обработке стальных конструкций и при резке слябов непрерывного литья на сталелитейных заводах.
Он может работать с ручным резаком, полуавтоматическим резаком, фигурным резаком, резаком с ЧПУ вместо традиционного топливного газа.
Введение
Станок для кислородно-водородной резки представляет собой генератор кислородно-водородного газа, который используется для резки картонной стали.
Принцип кислородно-водородной резки заключается в электролизе воды из воды в водород и кислород через систему разделения воды, систему охлаждения и систему защиты от обратного огня, а выход смешанного кислорода и водорода с помощью ацетиленового резинового шланга был подключен к входу ацетилена для быстрая резка.
Преимущества
1) экологически чистый.
Электролиз воды превращает воду в кислород и газообразный водород. Это водяной пар после сгорания, который не является выбросом углерода, а не вредным газом CO и CO2.
2) Высокая безопасность.
Он будет производить газ при использовании и не производить без использования. Когда рабочее давление составляет 0,2 МПа, он автоматически прекратит производство газа, чтобы предотвратить риск утечки и обратного возгорания вместо сосуда для топливного газа высокого давления. Устройство защиты от обратного огня пропускает все газы из воды в случае обратного огня, и вода гасит огонь. В то же время предохранительный клапан автоматически снижает высокое давление и автоматически сбрасывается в случае обратного огня.
3) Кислородно-водородная резка без остатка, огневой мощи и быстрого предварительного нагрева.
Слева — кислородно-водородная резка, справа — ацетиленовая резка.
4) Высокая скорость.
Скорость кислородно-водородной резки такая же, как у кислородно-ацетиленовой, но выше, чем у кислородно-пропановой.
5) Энергосбережение.
Водородно-кислородная резка позволяет сэкономить энергию на 50% по сравнению с кислородно-ацетиленовой резкой и сэкономить энергию на 30% по сравнению с кислородно-пропановой резкой.
Промышленная кислородно-водородная резка Okay Energy
Промышленная машина кислородно-водородной резки Okay Energy
Параметр\Модель | Ох4000 | ОХ5500 | ОХ7500 |
Входная мощность | Трехфазный, четырехпроводный, IGBT-транзистор большой мощности | ||
Потребляемая мощность | 9кВт/ч
| 17кВт/ч | 23кВт/ч |
Выходной газ | 3000л/ч±10%
| 5000л/ч±10%
| 7500л/ч±10%
|
Максимальная толщина для однопламенной горелки | Макс.![]() Скорость резки для 50 мм такой же, как кислородно-ацетиленовая резка | Макс. 200 мм. Скорость резки для 120 мм такой же, как кислородно-ацетиленовая резка |
Макс. 250 мм.
|
Двухпламенная горелка | —- | Макс. 50 мм.
| Макс. 80 мм. Скорость резки для 50 мм то же, что кислородно-ацетиленовая резка |
Трехпламенный факел |
| —- | Макс.
|
Факел с четырьмя пламенем |
| —- | Макс. 30 мм.
|
Вес нетто | 330 кг | 396 кг | 590 кг |
Размеры (Д*Ш*В, мм)
| 1300*800*1300 | 1500*800*1450 | 1650*800*1500 |
Делиться:
Обратно к списку
Системы водородной резки для демонстрации системы резака на выставке Scrap Expo
Фото предоставлено Hydro Cutting Systems
Система привносит технологию высокотемпературной резки водородным газом в промышленность по переработке металлолома.
12 августа 2022 г.
Автор Alex Kamczyc
Оборудование и продукты
Компания Hydrogen Cutting Systems LLC (HCS), расположенная в Палм-Бич, Флорида, подразделение компании Total Combustion, расположенной в Палм-Бич, объявила о выпуске новой запатентованной системы водородных горелок.
Согласно пресс-релизу компании, система привносит технологию высокотемпературной резки водородным газом в индустрию переработки металлолома. При использовании традиционных газов, таких как пропан или ацетилен, в качестве топлива система вводит водород. Система снижает выбросы, снижает текущие эксплуатационные расходы и повышает производительность.
Решение для газовой резки изготовлено с использованием запатентованной технологии, которая обеспечивает подачу водорода по требованию. Обеспечивая непрерывный поток водорода и смешивая его с минимальным количеством кислорода и других газов, система обеспечивает высокотемпературное режущее пламя.
Компания заявляет, что процесс резки выигрывает от высоких температур во многих отношениях. Он немедленно сжигает твердые частицы, уменьшая выбросы и дым. Скорость горения кислорода и пропана или ацетилена также снижается, что снижает текущие эксплуатационные расходы. Наконец, факел проще в использовании, что увеличивает производительность каждого факела.
Компания Hydrogen Cutting Systems, разработанная ветеранами металлолома совместно с ведущими инженерами, предлагает систему на модульной, полностью портативной платформе. Каждое устройство может поддерживать до четырех факельщиков, и на одной и той же рабочей площадке можно использовать несколько устройств.
Система будет представлена на выставке Scrap Expo 2022, где HCS будет представлена на открытом стенде № 8. Будут предложены живые демонстрации. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Джейкобом Янгманом или нажмите здесь.
Ричард Ганион | Время мечты
Ассоциация заявляет, что Закон о снижении инфляции от 2022 года включает налоги, которые препятствуют инвестициям и подрывают экономический рост.
12 августа 2022 г.
Алекс Камчик
Законодательство и правила финансовый
Национальная ассоциация отходов и переработки (NWRA), Арлингтон, Вирджиния, присоединилась к Торговой палате США и другим ассоциациям в письме к членам Конгресса, призывая их выступить против Закона о снижении инфляции 2022 года. Законопроект был принят Сенатом в августе. 7 и ожидает одобрения Палатой представителей.
«Мы признаем, что различные положения законодательства обновляются», — говорит президент и главный исполнительный директор NWRA Даррелл Смит. «NWRA призывает членов Конгресса отказаться от ошибочного введения минимального корпоративного налога. Исторически сложилось так, что повышение налогов на американских создателей рабочих мест во времена экономической неопределенности было дорогостоящей ошибкой для нашей страны».
» paraeid=»{6b1defbc-a094-45af-b4a0-58027258e37b}{185}»> Целью законодательства является сокращение дефицита и снижение инфляции при одновременном инвестировании во внутреннее производство энергии и снижении стоимости медицинских препаратов. В заявлении, опубликованном ранее на этой неделе, президент Джозеф Байден заявил, что законопроект сократит дефицит более чем на 300 миллиардов долларов. Это включает краткосрочное сокращение дефицита, что также снизит краткосрочную инфляцию.
Однако ассоциация заявляет, что Закон о снижении инфляции от 2022 года включает налоги, которые препятствуют инвестициям и подрывают экономический рост. Кроме того, это практически не повлияет на инфляцию и может усилить инфляционное давление в краткосрочной перспективе.
В письме говорится, что введение предлагаемого налога будет противоречить разумной налоговой политике и администрированию. Его введение не было бы ни простым, ни административным, и создало бы невыгодное конкурентное положение для компаний со штаб-квартирой в США, увеличивая при этом случаи неустранимого двойного налогообложения. Это также отрицательно скажется на качестве финансовой отчетности.
Стандарты бухгалтерской отчетности о доходах устанавливаются Советом по стандартам финансового учета (FASB), некоммерческой организацией частного сектора. В письме говорится, что приведение налогооблагаемого дохода в соответствие со стандартами балансового дохода, установленными FASB, приведет к аутсорсингу стандартов для налоговых целей, которые должен установить Конгресс. Это также противоречило бы многолетней практике в области бухгалтерского учета и аудита.
«Сейчас абсолютно неподходящее время для повышения налогов на американских создателей рабочих мест или введения контроля над ценами на американских новаторов», — говорится в письме. «Мы призываем Конгресс отклонить этот ошибочный законодательный пакет».
Фото предоставлено IntegriCo
Компания также сменила руководство.
12 августа 2022 г.
ДеЭнн Тото
Пластмассы Муниципальный / IC&I
IntegriCo, производитель композитных железнодорожных шпал и строительных матов из переработанного пластика, вернулся к производству после того, как столкнулся с перебоями в цепочке поставок, связанными с пандемией COVID-19.
Дуглас Фокс, генеральный директор компании Sarepta, штат Луизиана, говорит: «Когда время выполнения заказа в одночасье изменилось с двух до 12 недель для критически важного сырья и запасных частей, было принято решение о закрытии, проведении капитального ремонта и переоценке компании. стратегии до тех пор, пока не будут преодолены проблемы с изменением предложения».
Во время перерыва, по словам Фокса, IntegriCo инвестировала более 300 000 долларов в техническое обслуживание ключевого производственного оборудования. «Это было важно для повышения надежности производства и стабильности нашего продукта после перезапуска. Кроме того, мы наняли компанию Fluor Engineering для проведения инженерного исследования, которое подтвердило наши производственные мощности. Мы также продолжаем работать с командой Fluor над оптимизацией планов расширения завода, увеличением мощности и расширением ассортимента нашей продукции».
Руководящая группа IntegriCo также подверглась капитальному ремонту во время перерыва: Фокс, бывший старший вице-президент Stella-Jones Corp. , производителя изделий из древесины, обработанной под давлением, был назначен генеральным директором с миссией поднять бренд и создать прочную команда для расширения присутствия IntegriCo по всей стране. Он имеет 40-летний опыт руководящей работы в железнодорожной отрасли и курирует все бизнес-операции IntegriCo.
К руководству IntegriCo возвращается генеральный директор Кен Уэббер. Уэббер был частью первоначальной команды IntegriCo и отвечал за разработку оригинальной формулы композитного материала, которую использует IntegriCo.
«Несколько лет назад в формулу были внесены изменения, чтобы удовлетворить желания конкретного покупателя, — объясняет Фокс. «Хотя эта формула соответствовала всем техническим/механическим свойствам, мы поняли, что исходная формула была лучшей основой для технологических достижений, происходящих в настоящее время».
Вице-президент по продажам Скотт Мо работает в компании с 2015 года и продолжает работать над расширением клиентской базы IntegriCo. За время работы в компании он увеличил IntegriCo на 500 процентов за счет приобретения военных, транзитных агентств и зарубежных клиентов, а также запуска альтернативных продуктов.
Главный операционный директор Скотт Стюарт работает в компании с 2020 года. С 2014 по 2022 год он работал инженерным и операционным консультантом и занимал такие должности, как главный консультант, директор офиса управления проектами и портфельный менеджер. Стюарт ранее служил офицером подводной лодки в ВМС США, где дослужился до звания командира. Он имеет степень магистра менеджмента Гарвардского университета с упором на корпоративную устойчивость и несколько степеней в области машиностроения и инженерного менеджмента.
Новым членом руководящей команды IntegriCo стал финансовый директор Гленн Джексон, который почти 30 лет работал на бухгалтерских и управленческих должностях, включая генерального директора Valair Aviation и финансового директора Aviation General и Dirt Motorsports.
Что касается смены руководства, Фокс говорит: «Среда после COVID создает множество уникальных проблем, будь то сбои в цепочке поставок, влияние на клиентов, инфляция и другие. В результате IntegriCo уделила первостепенное внимание созданию команды, которая могла бы не только справиться с этими проблемами, но и вывести компанию на новый уровень за счет разработки продукта, вернув себе позиции ведущего производителя композитных шпал и выше.
«У нас есть опытная команда, и мы выпускаем уникальный и экологичный продукт, — продолжает Фокс. «Благодаря текущим исследованиям и разработкам мы выпустим новый продукт, который решит проблемы инженеров-железнодорожников класса 1 с композитными шпалами. Мы с нетерпением ждем встречи с представителями отрасли этой осенью для запуска нового поколения композитных шпал».
Уэббер говорит: «Я всегда верил в запатентованную технологию IntegriCo и в то, что она может принести большую пользу как окружающей среде, так и конечному пользователю. Когда Скотт Мо предложил мне вернуться, у меня было много вопросов. После обсуждений с Дугом Фоксом и Скоттом Стюартом мне стало ясно, что правильная команда менеджеров теперь готова продвигать компанию вперед благодаря своему видению и опыту. Я рад снова стать частью команды IntegriCo и принять участие в усилиях по возобновлению изменений к лучшему, используя наш уникальный процесс, инновации и честность».
Филиалы базирующейся в Майами инвестиционной фирмы Purchase Capital LLC и семейного офиса Николаса Дж. Сингера, основателя и управляющего члена Purchase Capital, при участии Acadia Woods Partners LLC, нью-йоркской инвестиционной фирмы, которая в основном инвестирует в компании, работающие в секторах технологий, программного обеспечения и медико-биологических наук, провели рекапитализацию IntegriCo в прошлом году. Фокс говорит: «Компания Purchase Capital LLC и Acadia Woods Partners LLC по-прежнему привержены успеху IntegriCo».
Спрос на металлолом в Америке может возрасти, если засуха в Европе затруднит доставку оттуда.
Фото Мартина Мейснера и предоставлено AP
Экспортный спрос на восточном побережье США растет; Факторами являются возвращение Турции и засуха в Европе.
12 августа 2022 г.
Брайан Тейлор
Транспорт Международные новости переработки Железный
Несмотря на то, что местные покупатели металлолома в Соединенных Штатах отказывались повышать ставки на лом черных металлов в начале августа или в течение всего июля, рынок лома черных металлов в Соединенных Штатах продемонстрировал небольшое восстановление на экспортных верфях Восточного побережья.
Цены на лом, отслеживаемые индексом Дэвиса, показали отскок цен на Атлантическом побережье, начавшийся в июле. Из пяти цен индекса Дэвиса, опубликованных Recycling Today для ежемесячного обновления рынка черных металлов, единственное, что выросло в июле, было для оптовых экспортных поставок из Нью-Йорка.
В среднем за июль объем смешанных грузов № 1 и № 2 из тяжелоплавкой стали (HMS), закупленных в Нью-Йорке, вырос на 1,6% в июле по сравнению с июнем. По словам торговцев и переработчиков, это скромное увеличение было в значительной степени вызвано индийскими покупателями.
После того, как в июле, когда начался август, из США в Турцию было продано несколько грузов, многие турецкие покупатели поняли, что они «слишком долго не участвовали в закупках, поэтому им нужно покупать», — говорит один переработчик.
Экономические и геополитические обстоятельства Турции могли диктовать, что покупатели металлолома должны искать металлолом не в США (включая Россию), но альтернативные рынки, возможно, просто не подходили.
В Европе продолжительный сезон отпусков и рост цен на топливо для грузовиков в совокупности привели к сокращению объемов продаж в июле и августе.
Еще одна потенциальная проблема в Европе возникла в сообщениях СМИ об условиях судоходства на континенте. 8 августа, в Греции Hellenic Shipping News, относительно условий в Германии, сообщает: «Недели жары и скудных осадков этим летом привели к снижению уровня воды в Рейне, торговой артерии страны, что привело к задержкам в доставке и увеличению стоимости фрахта более чем в пять раз. складывать.»
Издание по судоходству предлагает пример, относящийся к железной руде, который может быть в равной степени применим к лому черных металлов. «Такие баржи, как Servia , 135-метровое (148 ярдов) судно, перевозящее железную руду из порта Роттердама на завод немецкой сталелитейной компании Thyssenkrupp в Дуйсбурге, могут загрузить только 30-40 процентов своей грузоподъемности, иначе рискуют сесть на мель». согласно публикации.
Это обстоятельство сделает доставку металлолома на экспортные терминалы в северной Европе все менее рентабельной. В связи с тем, что поставки металлолома в Европе прекратились, покупатели заводов в Турции и некоторых других странах, которые могут, при прочих равных условиях, предпочесть европейский лом, могут в настоящее время искать лом из Северной Америки.
По состоянию на 11 августа Davis Index сообщает о росте цен на контейнерные перевозки металлолома HMS и листового и конструкционного (P&S) лома с Восточного побережья. «Еженедельные нью-йоркские контейнерные индексы Дэвиса отыграли небольшие потери с прошлой недели с твердым ростом, поскольку HMS 1 и 2 выросли на 14 долларов за метрическую тонну, [а] P&S на пять футов поднялся на 16 долларов за метрическую тонну».
Повышение цен на те же сорта было не столь заметным на Тихоокеанском побережье, сообщает информационная служба, где цены на экспортных контейнерных площадках в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско выросли всего на 3-4 доллара за метрическую тонну.
Канадская компания заявляет, что ее процесс позволяет производить переработанные оксиды редкоземельных элементов высокой чистоты.
12 августа 2022 г.
Брайан Тейлор
Цветной Электроника
Компания Cyclic Materials, базирующаяся в Кингстоне, Онтарио, сообщает, что завершила «стендовые испытания для проверки концепции, проведенные в Kingston Process Metallurgy Inc. (KPM), а также доставила первые образцы высокочистых переработанные оксиды редкоземельных элементов поставщикам услуг».
Cyclic заявляет, что ее процесс восстановления означает, что круговая цепочка поставок редкоземельных элементов «больше не является несбыточной мечтой». Генеральный директор Cyclic Materials Ахмад Гареман рассказал Recycling Today, что редкоземельных элементов, извлеченных компанией, — это неодим, празеодим, диспрозий, тербий и «небольшие количества самария». Элементы используются в электронике, батареях, магнитах и сплавах металлов.
«Существует огромная возможность производить редкоземельные элементы более ответственным и устойчивым способом», — говорит Гареман. «Мы стремимся уменьшить необходимость открытия трех-четырех новых шахт, тем самым улучшая землепользование и сокращая использование агрессивных химикатов для обработки».
Cyclic заявляет, что сейчас сосредоточена на строительстве своего пилотного завода, который она называет «первым шагом к расширению процесса переработки для удовлетворения стремительно растущего спроса».
«Продолжение электрификации общества будет иметь ключевое значение для сокращения выбросов углерода и смягчения наихудших последствий изменения климата», — говорится в сообщении компании. Он называет получение достаточного количества редкоземельных металлов «серьезным препятствием на пути к достижению этой цели». Фирма добавляет: «Cyclic Materials стремится решить эту проблему, используя один из старейших приемов в учебнике по управлению ресурсами: переработку».
Канадская компания заявляет, что большинство металлов производится примерно на 40 процентов из переработанных материалов, но только около 1 процента редкоземельных элементов восстанавливается в конце срока службы, а это означает, что «экономика замкнутого цикла редкоземельных элементов может вырасти в сорок раз в ближайшие годы. ”
Cyclic заявляет, что «надежная цепочка поставок переработанных редкоземельных элементов ускорит внутреннее производство этих материалов, которые многие западные страны считают «критическими». Переработка также снизит потребность в новых проектах по добыче полезных ископаемых, которые могут занять годы, чтобы открыть землю, потребовать огромных капиталовложений и иметь серьезные экологические последствия».
Компания заявляет, что послужной список Гаремана включает в себя помощь в разработке процессов, которые «в настоящее время широко используются для повышения эффективности медных рудников по всему миру и возвращения переработанного лития в цепочку поставок».
В профиле Гаремана на LinkedIn указано, что он работал техническим консультантом в фирме по переработке литий-ионных аккумуляторов Li-Cycle, а в горнодобывающей сфере работал в канадской Barrick Gold Corp. и на факультете горного дела Королевского университета в Кингстоне. Генеральный директор также рассказывает Recycling Today он также был одним из изобретателей технологии, развернутой производителем сульфидов меди из Колорадо Jetti Resources Inc. утверждает компания.
«Сегодняшняя отправка образцов продукции является важным шагом в создании устойчивых поставок этих важнейших металлов», — говорит Гареман. «Это демонстрирует высококачественный продукт, который мы производим, и позволит нам построить цепочку поставок, необходимую для создания редкоземельных магнитов из 100-процентно переработанного материала».
SoCalGas присоединяется к Ford, чтобы сократить выбросы с помощью ультрасовременного электрического грузовика F-550 Super Duty, работающего на водородных топливных элементах к 2035 г.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 15 августа 2022 г. /PRNewswire/ — Компания Southern California Gas Co. (SoCalGas) объявила сегодня о сотрудничестве с Ford Motor Company над демонстрационным проектом по сокращению выбросов коммерческого транспорта путем разработки F -550 Сверхмощный электрический грузовик на водородных топливных элементах. Это сотрудничество является частью программы Министерства энергетики США (DOE) SuperTruck 3, целью которой является значительное сокращение выбросов в грузовиках средней и большой грузоподъемности. Участие коммунального предприятия является еще одним шагом на пути к достижению целей устойчивого развития ASPIRE 2045: к 2025 г. он заменит 50 % своего парка транспортных средств, работающих на экологически чистом топливе, и к 2035 году полностью переведет парк автомобилей с нулевым уровнем выбросов9.0003
Ford предоставит SoCalGas сверхмощный грузовик F-550 для оценки производительности прототипа грузовика в реальных условиях. SoCalGas была выбрана для оценки того, насколько грузовик может соответствовать строгим требованиям коммунальных работ, а также из-за его климата и географического положения. Демонстрационный проект также будет включать временную водородную заправочную станцию на объекте SoCalGas в Бейкерсфилде. Ожидается, что грузовик будет запущен в эксплуатацию в 2025 году.
Этот проект представляет собой уникальную возможность обезуглероживания больших парков транспортных средств, таких как коммунальные службы, которые требуют больших расстояний, быстрой дозаправки, потребности в бортовом питании и круглосуточного реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Компании, которые управляют нашей экономикой, и особенно наш транспортный сектор, должны сотрудничать в разработке инновационных технологий, поскольку завтра мы переходим к более чистому миру», — сказал сенатор штата Джош Ньюман. «Этот новаторский проект не только сократит выбросы парниковых газов в транспортном секторе, но и даст надежду на решение текущих энергетических проблем Америки».
«Стратегия Ford по сокращению выбросов углерода во всем мире включает в себя изучение нескольких технологий, которые помогут нам достичь этих целей в широком спектре приложений», — сказал Джим Бучковски, исполнительный директор Ford Research and Advanced Engineering. «Для нашего широкого круга клиентов Ford Pro есть пробелы в приложениях, которые электромобили на батареях просто не могут заполнить, поэтому мы рассматриваем водородные топливные элементы для питания более крупных и тяжелых коммерческих автомобилей, при этом обеспечивая нулевой выброс выхлопных газов».
«Для нас большая честь работать с Ford над их стратегией по сокращению выбросов», — сказал Нил Навин, вице-президент по инновациям в области экологически чистой энергии в SoCalGas. «Этот проект является важным шагом на пути к поиску реальных решений по обезуглероживанию большегрузных транспортных средств, таких как наш грузовой парк с Ford h3 Fuel Cell Electric F-550».
SoCalGas будет продолжать работать с партнерами над исследовательскими, опытно-конструкторскими и демонстрационными проектами в области чистого топлива, водородных технологий и инфраструктуры.
Парк SoCalGas уже включает 50 электромобилей на водородных топливных элементах (HFCEV), что делает компанию одной из первых коммунальных служб в стране, начавших переход на автомобили с водородным двигателем. Совсем недавно SoCalGas объявила о планах к концу 2024 года установить 1500 зарядных устройств для электромобилей на 67 объектах компании. В настоящее время треть дорожного парка SoCalGas работает на экологически чистом топливе.
В мае компания получила награду «Ведущий частный флот» на выставке ACT Expo 2022, крупнейшем в Северной Америке мероприятии, посвященном современным транспортным средствам и экологически чистому флоту. Награда присуждается за лидерство, которое выходит за рамки того, что требуется для достижения устойчивого развития флота компании.
А ранее в этом году SoCalGas объявила о предложении разработать Angeles Link , систему инфраструктуры экологически чистой водородной энергетики, которая могла бы поставлять чистую и надежную энергию в бассейн Лос-Анджелеса, чтобы обеспечить путь к обезуглероживанию секторов, которые требуют чистого топлива и в настоящее время не могут электрифицировать, в том числе большегрузный транспорт.
SoCalGas реализует более 10 пилотных проектов с активным водородом в рамках своего стремления стать самой чистой, безопасной и инновационной энергетической компанией в стране. Дополнительную информацию о водородных инновациях SoCalGas можно найти на странице 9.0384 http://socalgas.com/hydrogen .
О SoCalGas
Компания SoCalGas® со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе является крупнейшей газораспределительной компанией в США. SoCalGas предоставляет доступные, надежные и все более возобновляемые газовые услуги 21,8 миллионам потребителей на 24 000 квадратных миль в Центральной и Южной Калифорнии. Газ, поставляемый по трубопроводам компании, будет по-прежнему играть ключевую роль в переходе Калифорнии на экологически чистую энергию, обеспечивая надежность электросетей и поддерживая развертывание ветровой и солнечной энергии.
Миссия SoCalGas — построить самую чистую, безопасную и инновационную энергетическую компанию в Америке. В поддержку этой миссии SoCalGas стремится к 2045 году добиться нулевого выброса парниковых газов в ходе своей деятельности и поставки энергии, а к 2030 году заменить 20% своих традиционных поставок природного газа основным потребителям на возобновляемый природный газ (RNG). природный газ производится из отходов, образующихся на свалках и очистных сооружениях. SoCalGas также стремится инвестировать в свою инфраструктуру доставки газа, сохраняя при этом доступные счета для клиентов. SoCalGas является дочерней компанией Sempra (NYSE: SRE), холдинговой компании, предоставляющей энергетические услуги, базирующейся в Сан-Диего.
Для получения дополнительной информации посетите сайт socalgas.com/newsroom или свяжитесь с SoCalGas в Twitter (@SoCalGas), Instagram (@SoCalGas) и Facebook.
Настоящий пресс-релиз содержит заявления, которые представляют собой заявления прогнозного характера по смыслу Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам от 1995 года. Заявления прогнозного характера основаны на предположениях в отношении будущего, сопряжены с рисками и неопределенностями и не являются гарантиями. Будущие результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в любых прогнозных заявлениях. Эти прогнозные заявления представляют наши оценки и предположения только на дату настоящего пресс-релиза. Мы не берем на себя никаких обязательств обновлять или пересматривать какие-либо прогнозные заявления в результате получения новой информации, будущих событий или других факторов.
В этом пресс-релизе прогнозные заявления могут быть идентифицированы такими словами, как «полагает», «ожидает», «намеревается», «предвидит», «рассматривает», «планирует», «оценивает», «проектирует», «прогнозы», «должен», «может», «будет», «будет», «уверен», «может», «может», «потенциал», «возможно», «предполагается», «в процессе», « конструировать», «развивать», «возможность», «цель», «перспективы», «поддерживать», «продолжать», «продвигаться», «продвигаться», «цель», «цель», «совершать» или подобные выражения или когда мы обсуждаем наши рекомендации, приоритеты, стратегию, цели, видение, миссию, возможности, прогнозы, намерения или ожидания.
Факторы, среди прочего, которые могут привести к тому, что фактические результаты и события будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в любом прогнозном заявлении, включают риски и неопределенности, связанные с: решениями, расследованиями, правилами, выдачей или отзывом разрешений и других разрешений, продления франшизы и другие действия со стороны (i) Калифорнийской комиссии по коммунальным предприятиям (CPUC), Министерства энергетики США и других регулирующих и правительственных органов и (ii) США и штатов, округов, городов и других юрисдикций, в которых мы делать бизнес; успех усилий по развитию бизнеса и строительных проектов, включая риски, связанные с (i) завершением строительных проектов или других операций в соответствии с графиком и бюджетом, (ii) получением ожидаемых выгод от любых из этих усилий, если они будут завершены, и (iii) получением согласия или одобрения партнеров или других третьих лиц, включая государственные и регулирующие органы; гражданские и уголовные дела, надзорные расследования, расследования, арбитражные и другие разбирательства, в том числе связанные с утечкой природного газа на газохранилище Алисо-Каньон; изменения в законах и правилах; угрозы кибербезопасности, в том числе со стороны государства и спонсируемых государством субъектов, в отношении энергосистемы, инфраструктуры хранения и трубопроводов, информации и систем, используемых для ведения нашего бизнеса, а также конфиденциальность нашей частной информации и личной информации наших клиентов и сотрудников, включая атаки программ-вымогателей на наши системы и системы третьих сторон, с которыми мы ведем дела, все из которых стали более заметными из-за недавних геополитических событий и других неопределенностей, таких как война в Украине; невыполнение нашими контрагентами своих контрактов и обязательств; действия кредитных рейтинговых агентств по понижению наших кредитных рейтингов или присвоению этим рейтингам негативного прогноза, а также наша способность брать займы на выгодных условиях и выполнять наши обязательства по обслуживанию долга; влияние энергетической и климатической политики, законов, правил и раскрытия информации, а также связанных с ними целей и действий компаний в нашей отрасли, включая действия по сокращению или устранению зависимости от природного газа в целом, а также любое ухудшение или увеличение неопределенности в политической или нормативной окружающая среда для калифорнийских компаний по распределению природного газа и риск невосстановления заброшенных активов; темпы разработки и внедрения новых технологий в энергетическом секторе, в том числе предназначенных для поддержки государственных и частных целей в области энергетики и климата, и наша способность своевременно и экономично внедрять их в наш бизнес; погодные условия, стихийные бедствия, пандемии, аварии, отказы оборудования, взрывы, террористические акты, перебои в работе информационных систем или другие события, которые нарушают нашу деятельность, наносят ущерб нашим объектам и системам, вызывают выброс вредных материалов, вызывают пожары или влекут за собой ответственность за убытки, штрафы и пени, некоторые из которых могут быть оспорены или не покрыты страховщиками, могут быть не возмещены с помощью регулирующих механизмов или могут повлиять на нашу способность получать удовлетворительные уровни доступного
страхование; инфляционное давление и давление процентных ставок, волатильность цен на сырьевые товары, нашу способность эффективно хеджировать эти риски и их влияние, если применимо, на нашу стоимость капитала и доступность ставок для клиентов; наличие природного газа и мощностей по хранению природного газа, в том числе сбои, вызванные ограничениями на отбор природного газа из хранилищ; влияние пандемии COVID-19 на капитальные проекты, разрешения регулирующих органов и выполнение нашей деятельности; изменения в налоговой и торговой политике, законах и правилах, включая тарифы, пересмотр международных торговых соглашений и санкций, таких как те, которые были введены и которые могут быть введены в будущем в связи с войной в Украине, которые могут увеличить наши расходы , снижают нашу конкурентоспособность, влияют на нашу способность вести дела с определенными контрагентами или ухудшают нашу способность разрешать торговые споры; и другие факторы неопределенности, некоторые из которых трудно предсказать и которые находятся вне нашего контроля.
Эти риски и неопределенности более подробно обсуждаются в отчетах, которые компания подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Эти отчеты доступны через систему EDGAR бесплатно на веб-сайте SEC, www.sec.gov, и на веб-сайте Sempra, www.sempra.com. Инвесторы не должны чрезмерно полагаться на какие-либо прогнозные заявления.
Sempra Infrastructure, Sempra Texas, Sempra Mexico, Sempra Texas Utilities, Oncor Electric Delivery Company LLC (Oncor) и Infraestructura Energética Nova, SAPI. де К.В. (IEnova) не являются такими же компаниями, как Калифорнийские коммунальные предприятия, Сан-Диего Газ энд Электрик Компани или Южно-Калифорнийская газовая компания, а Sempra Infrastructure, Sempra Texas, Sempra Mexico, Sempra Texas Utilities, Oncor и IEnova не регулируются CPUC.
ИСТОЧНИК Газовая компания Южной Калифорнии
Является ли водород спасителем климата? Преодолев шумиху
Это выпуск еженедельного информационного бюллетеня «Точка кипения» от 24 марта 2022 года об изменении климата и окружающей среде в Калифорнии и на американском Западе. Зарегистрируйтесь здесь, чтобы получить его на свой почтовый ящик.
Любуясь видом на пляж с электростанции в Скаттергуде — беспорядком из электрических проводов, газовых генераторов и возвышающихся красно-белых дымовых труб — я не мог перестать думать о том, что эта электростанция никогда не будет построена сегодня .
Это один из крупнейших источников электроэнергии в городе Лос-Анджелес, и вот уже 64 года он занимает первоклассный участок прибрежной недвижимости к югу от Лос-Анджелеса. Завод всасывает океанскую воду для охлаждения своего оборудования, убивая рыбу и других морских обитателей. Он выбрасывает разрушающий климат углекислый газ в атмосферу и вредные для легких загрязнения в воздух, которым дышат ангеленосы.
Вид на Тихий океан с электростанции в Скаттергуде.
(Джей Л. Кленденин / Los Angeles Times)
Scattergood — пережиток эры ископаемого топлива, которая должна закончиться. Но может ли это также служить основой для будущего чистой энергии?
Ответ зависит от вашего взгляда на водород — топливо, которое компании, работающие на ископаемом топливе (и некоторые защитники окружающей среды), рекламируют как важнейший инструмент для борьбы с климатическим кризисом, но скептики высмеивают его как последнюю чистую пропаганду нефтегазовой отрасли.
Чтобы помочь отличить факты от вымысла, я написал на этой неделе о водороде, сосредоточив внимание на плане компании Southern California Gas Co. построить сотни миль трубопровода для доставки топлива в бассейн Лос-Анджелеса, включая такие электростанции, как Scattergood. Прочтите статью и дайте мне знать, что вы думаете — и если вы хотите, чтобы The Times продолжала инвестировать в такого рода журналистику, рассмотрите возможность подписки.
«Мы являемся крупнейшим производственным центром в стране, и у нас есть два крупнейших порта», — сказала мне президент SoCalGas Мариам Браун. «У вас есть много таких видов промышленного конечного использования, для которых требуется чистое топливное решение, такое как водород».
Нет сомнений, что миру нужны чистые виды топлива, и многие эксперты в области энергетики считают, что водород может быть одним из них. В этом месяце Европейский союз объявил о планах резко увеличить использование водорода к 2030 году, чтобы снизить зависимость от экспорта российского газа. Консалтинговая фирма Wood Mackenzie прогнозирует, что к 2050 году на водород будет приходиться 7% мирового спроса на энергию9.0003
Но, как и в случае почти любой технологии, претендующей на решение проблемы климата, здесь есть препятствия и потенциальные недостатки.
Первое, что нужно знать о водороде, это то, что не весь он «зеленый».
Подавляющее большинство используемого сегодня водорода является «серым», что означает, что он производится из ископаемого топлива в процессе, сильно загрязняющем окружающую среду. Кроме того, есть «голубой» водород, сделанный так же, как и серый, но с технологией улавливания углерода, чтобы предотвратить попадание в атмосферу выбросов, вызывающих потепление планеты. В индустрии ископаемого топлива было много шумихи вокруг голубого водорода, хотя исследователи обнаружили, что в конечном итоге он может быть хуже для климата, чем ископаемый природный газ, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах.
Зеленый водород — тот, который Министерство водных ресурсов и энергетики Лос-Анджелеса хочет сжигать на Скаттергуде и других электростанциях, и тот, который SoCalGas обещала доставить, — производится из воды и чистых источников электроэнергии, таких как солнечная или ветровая, в процесс, называемый электролизом. Электричество используется для разделения молекул воды на составные части, водород и кислород.
Один из оригинальных турбогенераторов 1950-х годов на электростанции в Скаттергуде. Газовая установка General Electric используется до сих пор.
(Джей Л. Кленденин / Los Angeles Times)
Итак, зеленый водород — это хорошо, и все его поддерживают, верно?
Большой сюрприз, все не так просто.
Как я подробно описал в своей истории, даже зеленый водород при сгорании образует смог, и эту проблему необходимо решить, если DWP и другие хотят продолжать производить электроэнергию в цветных сообществах с низким доходом, где так часто строятся электростанции. расположен. У скептиков также есть вопросы о водопотреблении топлива и косвенном воздействии на климат, а также о риске взрывов. Водород в некоторых отношениях безопаснее ископаемого газа, но он также легко воспламеняется, а это означает, что утечки из трубопровода необходимо тщательно контролировать.
Еще одно соображение заключается в том, что производство зеленого водорода не совсем эффективно. Подумайте об этом: мы собираемся использовать чистое электричество для производства водорода, который затем будет сжигаться для производства электроэнергии? Некоторым отраслям может понадобиться водород, но другие могут напрямую использовать солнечную или ветровую энергию — например, электромобили для транспорта или электрические тепловые насосы для отопления дома. Климатические активисты говорят, что мы должны «электрифицировать» как можно большую часть экономики, и только потом переходить на экологически чистое топливо, чтобы заполнить пробелы.
Это главный предмет разногласий между климатическими активистами и SoCalGas. Компания предполагает поставлять зеленый водород не только для электростанций, портов, грузовиков дальнего следования и тяжелой промышленности, но также потенциально для отопления домов и приготовления пищи.
Газовая компания также вложила большие средства в биотопливо, получаемое со свалок, в очистные сооружения и крупные молочные фермы. Это спорное с точки зрения экологии усилие получило поддержку в прошлом месяце, когда Комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии одобрила свой первый в истории регламент, требующий от газовых компаний к 2030 г. получать около 12% своего топлива из неископаемых источников9.0003
«Мы считаем, что широкий спектр видов топлива, включая возобновляемый природный газ и водород, является частью нашего стратегического внимания», — сказал Браун.
Навоз крупного рогатого скота на молочном заводе Ривервью за пределами Пиксли, Калифорния, собирается в промывной дорожке. Жидкая часть навоза направляется в анаэробный сбраживатель, который улавливает газообразный метан.
(Mel Melcon / Los Angeles Times)
Но активисты по борьбе с изменением климата говорят, что SoCalGas придется смириться с будущим, в котором она поставляет гораздо меньше топлива в дома и на предприятия, поскольку все большее число местных органов власти запрещают газовые подключения в новых зданиях. Лос-Анджелес может вскоре принять собственное требование к недавно построенным домам быть полностью электрическими или иным образом с нулевым уровнем выбросов в соответствии с предложением городского совета, о котором я планирую написать в ближайшее время.
Хотя активисты видят некоторую ценность в водороде и биотопливе, заявления газовой компании «создают впечатление, что они могут полностью перевести свою клиентскую базу на альтернативные виды топлива», — сказал Тим О’Коннор, юрист некоммерческого Фонда защиты окружающей среды.
«Когда вы смотрите на движение к широкомасштабной электрификации, в этом заложена нехватка реальности», — сказал он.
SoCalGas, кажется, знает, что у нее дефицит доверия, чтобы навести мосты с клиентами, государственными чиновниками и сторонниками экологически чистой энергии. Таким образом, компания связала свое предложение по водородному трубопроводу с заманчивой перспективой: возможным закрытием своего газохранилища в каньоне Алисо, что привело к рекордной утечке метана, от которой заболели тысячи людей в 2015 и 2016 годах9.0393
Жители района Ранчо Портер в Лос-Анджелесе годами пытались закрыть каньон Алисо, но безуспешно. Законопроект сенатора штата Генри Стерна (штат Лос-Анджелес) требует от SoCalGas закрыть объект к 2027 году, но далеко не ясно, будет ли принят закон. И хотя Комиссия по коммунальным предприятиям годами изучала вопрос о закрытии объекта, президент агентства Элис Рейнольдс сказала мне ранее в этом месяце, что Aliso по-прежнему играет ключевую роль в удовлетворении спроса на энергию в бассейне Лос-Анджелеса.
«При первоначальном моделировании мы обнаружили, что это необходимо для Калифорнии», — сказал Рейнольдс.
SoCalGas никогда не демонстрировала публичной готовности закрыть каньон Алисо — до сих пор. По словам Брауна, водород, транспортируемый по предложенным компанией трубопроводам «Angeles Link», может помочь заменить ископаемый газ, который в настоящее время хранится в Алисо.
«Мы считаем, что Angeles Link вместе с другими инвестициями в экологически чистую энергию поможет закрыть каньон Алисо», — сказала она.
Экологи, которых я спрашивал об этом, были заинтригованы, но настроены скептически. Что, если SoCalGas получит разрешение потратить миллиарды долларов налогоплательщиков на строительство водородных трубопроводов только для того, чтобы изменить курс в отношении Aliso и настаивать на том, что объект все еще нужен?
Газохранилище Алисо-Каньон и близлежащий район ранчо Портер.
(Роберт Готье / Los Angeles Times)
Этот скептицизм частично проистекает из истории борьбы газовой компании с климатическими действиями — истории, которая привела к штрафу в размере 10 миллионов долларов от Комиссии по коммунальным предприятиям в прошлом месяце. Когда я спросил Рейнольдс, президента агентства, считает ли она SoCalGas скорее препятствием на пути или партнером в борьбе с изменением климата, она ответила: «Нам нужно, чтобы каждый играл свою роль».
«Я надеюсь, что SoCalGas станет хорошим партнером. У них новое руководство», — сказал Рейнольдс. «Я буду продолжать ожидать от них позитивных шагов, а также следить за тем, чтобы мы использовали наши правоохранительные органы, когда это необходимо».
Подобные истории разыгрываются по всей стране, поскольку компании, работающие на ископаемом топливе, изо всех сил пытаются закрепить свое место в энергетическом переходе. SoCalGas — крупнейшая в стране газовая компания, но это лишь одна из многих компаний, доказывающих, что водород и биотопливо могут сыграть ключевую роль в обнулении выбросов, вызывающих потепление планеты. Американская газовая ассоциация, отраслевая торговая группа, в прошлом месяце опубликовала отчет, в котором утверждается, что трубопроводы и другая газовая инфраструктура будут иметь решающее значение для транспортировки и хранения чистого топлива.
Лос-Анджелес, тем временем, является лишь одним из нескольких мест, стремящихся выиграть долю в 8 миллиардов долларов из федеральных денег на «водородный хаб», которые администрация Байдена готовится распределить. Губернаторы Колорадо, Нью-Мексико, Юты и Вайоминга — два демократа и два республиканца — планируют подать заявку на получение части средств, как и коалиция Арканзаса, Луизианы и Оклахомы.
Здесь, в Калифорнии, губернатор Гэвин Ньюсом надеется выделить 100 миллионов долларов из государственных средств на экологически чистый водород. Эти деньги могли бы поддержать Лос-Анджелес и соседний Глендейл, где городские власти рассматривают водород как возможное решение для своего собственного газового завода.
Эти разговоры — слабое утешение для Sierra Club, который в этом месяце подал в суд на Глендейл из-за своего решения «переоснастить» завод новыми газовыми генераторами. Городской совет Глендейла отложил окончательное решение о трате 260 миллионов долларов на покупку пяти новых газовых двигателей, но в остальном проголосовал за продвижение проекта — шаг, который, по мнению Sierra Club, нарушает Калифорнийский закон о качестве окружающей среды.
«Жители заслуживают твердой приверженности городского совета Глендейла отказу от возгорания», — сказала Моника Эмбри, которая возглавляет энергетические кампании Sierra Club в Калифорнии. «Неприемлемо знание того, что можно использовать технологию, которая резко увеличит астму и респираторные заболевания, особенно когда у нас есть проверенные варианты экологически чистой энергии, которые могут поддерживать наш свет».
Блок 7 электростанции в Скаттергуде представляет собой газовый «пикер», созданный на основе технологии реактивных двигателей. Он может запуститься за несколько минут, чтобы не отставать от растущего спроса на электроэнергию.
(Джей Л. Кленденин / Los Angeles Times)
Все это возвращает меня к электростанции Scattergood, расположенной вдоль пляжа недалеко от Эль-Сегундо.
Это один из трех газовых заводов, которые мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти пообещал закрыть в 2019 году. Вместо этого DWP хочет перевести растения на зеленый водород. Но что, если водород не сработает, и Лос-Анджелес будет вынужден продолжать сжигать газ, чтобы поддерживать свет?
Гарсетти сказал мне, что он оптимистично смотрит на водород. Но он также понимает, что это не верная ставка.
«Если технология позволит вам получать газы с нулевым уровнем выбросов, такие как зеленый водород, и она действительно жизнеспособна и работает, тогда ее стоит изучить. Я не думаю, что какое-либо сообщество или любой климатический активист когда-либо будет против этого», — сказал он. «Но давайте сначала посмотрим на доказательство в пудинге. Давайте не будем просто добавлять каплю чистого газа, чтобы оправдать продолжающееся сжигание более разрушительных».
Еще раз — прочитайте мой полный рассказ о перспективах и опасностях зеленого водорода и дайте мне знать, что вы думаете. И подпишитесь на The Times, чтобы поддержать нашу климатическую журналистику. В ближайшие недели и месяцы у меня будет больше отчетов на эту тему.
А пока вот что происходит на Западе:
ГЛАВНЫЕ ИСТОРИИ
Барт Вресвейк, смотритель пляжа Центра экологического управления военными землями на базе космических сил Ванденберг, прогуливается по Серф-Бич в северной части округа Санта-Барбара.
(Al Seib / Los Angeles Times)
Предлагаемая океанская ветряная электростанция у побережья Центральной Калифорнии сталкивается с противодействием со стороны защитников природы и вождей племен, которые говорят, что это нанесет ущерб предлагаемому Национальному морскому заповеднику «Наследие чумашей». «Наша история начинается и заканчивается на этом побережье с незапамятных времен, — сказал моему коллеге Луису Саагуну Сейдж Уокер, председатель племени северных чумашей. Это всего лишь один из многих проектов в области возобновляемых источников энергии, сталкивающихся с противодействием со стороны окружающей среды, в том числе солнечная ферма округа Сан-Диего, борющаяся с судебным иском по Закону о качестве окружающей среды Калифорнии от недовольных жителей небольшого туристического городка, как сообщает Роб Николевски для San Diego Union-Tribune. Говоря о CEQA, нарастают дебаты по поводу знаменательного закона об охране окружающей среды, который, по мнению критиков, может помешать строительству проектов экологически чистой энергии и общественного транспорта, необходимых для борьбы с изменением климата, пишет Лиам Диллон из The Times.
Ограничение глобального потепления 1,5 градусами Цельсия, вероятно, потребует от богатых стран прекращения добычи нефти и газа к 2034 году. Однако в калифорнийском округе Керн местные лидеры надеются увеличить бурение на ископаемом топливе, чтобы заменить российскую нефть, сообщает Луи Саагун из The Times. Добьются ли они успеха, может зависеть от исхода нескольких судебных баталий, в том числе иска Chevron против губернатора Гэвина Ньюсома по поводу отказа штата в выдаче разрешений на фрекинг и отдельного дела, возбужденного защитниками окружающей среды (оба рассказа Джона Кокса из Bakersfield Californian). Тем временем администрация Байдена заявляет, что возобновит федеральный лизинг нефти и газа, но вряд ли это поможет в борьбе с Россией или в снижении цен на бензин, пишет Джонатан П. Томпсон в своем информационном бюллетене Land Desk.
Калифорния пересматривает свою программу ограничения и торговли квотами, но пока это происходит, цветные люди будут продолжать дышать загрязненным воздухом в тени нефтеперерабатывающих заводов. Мой коллега Джона Вальдес побеседовал с жителями района Уилмингтон в Лос-Анджелесе, который примыкает к забору нефтеперерабатывающего завода Phillips 66, о квотах и торговле. Предполагается, что программа поможет решить проблему изменения климата, но критики говорят, что она позволила компаниям, работающим на ископаемом топливе, продолжать безнаказанно загрязнять окружающую среду. Между тем, Золотой штат не принимал серьезного законодательства по климату с 2018 года, что является одной из причин, по которой Калифорнийские избиратели за охрану окружающей среды, ранее известные как Калифорнийская лига избирателей за охрану природы, только что поставили штату «D» в своей ежегодной оценочной ведомости, Liza Gross. отчеты для Inside Climate News.
ВОДА НА ЗАПАДЕ
Калифорния сокращает ассигнования на Государственный водный проект с 15% до 5% по мере усиления засухи, но по-прежнему не требует сохранения воды. Вот история Хейли Смит из The Times. Государственные чиновники также предупреждают 20 000 владельцев прав на воду вдоль рек Сакраменто, Сан-Хоакин и других, чтобы они готовились к сокращениям, согласно Райану Сабалоу и Дейлу Каслеру из Sacramento Bee. В новостях по теме планы нового водохранилища, которое будет брать воду из реки Сакраменто, только что получили большую поддержку со стороны федерального правительства, которое указало, что предоставит проекту Sites ссуду в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщает Адам Бим из AP. Все это происходит на фоне ухудшения засушливых условий, ожидаемых на Западе этой весной, как сообщает мой коллега Пол Дугински.
Некоторые ученые говорят, что на важнейшей реке Колорадо западные штаты должны планировать не более 11 миллионов акров-футов воды в год вместо давно обещанных 15 миллионов. Но это политически чревато, так как босс водоснабжения Аризоны язвительно заметил на конференции в Юте, что он не назовет 11 миллионов, «потому что меня могут арестовать, когда я сойду с самолета в Фениксе», как сообщает Брэндон Лумис из Arizona Republic. Между тем, новое исследование показывает, что озеро Пауэлл — второе по величине водохранилище Колорадо — не только сокращается из-за засухи, но и потеряло 6,8% своей вместимости из-за накопления наносов за эти годы, сообщает Брайан Маффли для Salt Lake Tribune. И чтобы никто не думал, что Колорадо — единственная западная река, вызывающая политические головные боли, Джо Барретт из Wall Street Journal написал о ссорах между штатами Колорадо и Небраска из-за Саут-Платт.
Калифорния снова пытается ограничить загрязнение питьевой воды хромом-6 — до 10 частей на миллиард, что в 500 раз больше, чем, по мнению ученых, необходимо для ограничения риска рака. Никто особенно этому не рад: эксперты и активисты в области общественного здравоохранения, в том числе Эрин Брокович, заявляют, что новые правила крайне недостаточны, а водоканалы говорят, что это приведет к увеличению ежемесячных счетов, как пишет Рэйчел Беккер для CalMatters. Последняя попытка государства регулировать хром-6 была отклонена в суде.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
Бензин сейчас стоит в среднем около 6 долларов за галлон в Калифорнии, что ставит политиков в кризисное состояние. Десять демократов и один независимый член Законодательного собрания штата хотят предоставить скидку в размере 400 долларов каждому налогоплательщику для покрытия растущих расходов на газ и другие товары, сообщают мои коллеги Фил Уиллон и Джон Майерс; Сенатор США Алекс Падилла планирует стать соавтором законопроекта, который облагает налогом крупные нефтяные компании и возвращает деньги налогоплательщикам, как отмечает Джон в колонке об опасной политике высоких цен на газ. Губернатор Гэвин Ньюсом вступил в спор в среду со своим собственным предложением о возмещении налогов для владельцев автомобилей и предоставлении финансирования для бесплатного общественного транспорта, сообщает Taryn Luna. Меня восхищает то, как много экзистенциальных вопросов Калифорнии отражено в этих дебатах, а именно жилье, неравенство доходов и изменение климата, как видно из этой истории Маккензи Мэйс о том, кто должен иметь право на льготу по налогу на газ.
Трудовой спор может привести к еще большему росту цен на бензин, если нефтеперерабатывающий завод в районе Залива будет вынужден закрыться, чего до сих пор не было. Тед Голдберг из KQED написал о забастовке на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Ричмонде, в результате которой 500 сталелитейщиков уволились с работы из-за спора о безопасности и оплате труда, отчасти вызванного высокой стоимостью жизни в районе залива. Этот странный момент с ценой на бензин также является хорошей возможностью оглянуться назад на странные вещи, которые делали некоторые жители Анджелено, когда бензин был в дефиците в 19-м веке.70-х годов, таких как угон нефтяного танкера под дулом пистолета и предложение взяток за то, чтобы прорваться вперед в длинных очередях на заправочные станции, как пишет обозреватель Times Патт Моррисон.
Как я уже писал ранее, эксперты в области энергетики говорят, что единственный способ по-настоящему оградить США от потрясений на нефтяном рынке — это использовать меньше нефти, и Долина Антилоп в Калифорнии демонстрирует один из способов сделать это. Джулиан Спектор из Canary Media объясняет, как транспортное управление долины Антилопы — на западной окраине пустыни Мохаве в северном округе Лос-Анджелес — стало первым в стране транспортным агентством, полностью электрифицировавшим свой автобусный парк с помощью местного завода по производству электрических автобусов. Чтобы в Золотом штате разместились десятки миллионов электромобилей, почти наверняка потребуется больше линий электропередач. Это помогает объяснить, почему Калифорнийский независимый системный оператор только что одобрил проекты по передаче электроэнергии на сумму почти 3 миллиарда долларов, как сообщает Кавья Балараман для Utility Dive.
ВОКРУГ ЗАПАДА
Древесная лягушка замечена учеными, которые ищут земноводных и рептилий в заболоченной местности в государственном парке пустыни Анза-Боррего.
(Ана Рамирес / The San Diego Union-Tribune)
Калифорнийская пустыня гораздо более хрупкая, чем кажется. Просто взгляните на государственный парк пустыни Анза-Боррего, где изменение климата иссушает важные водно-болотные угодья и угрожает культовым растениям и дикой природе, включая веерные пальмы и снежные бараны, как сообщает Джошуа Эмерсон Смит для San Diego Union-Tribune с великолепными фотографиями Ана Рамирес. Именно из-за такого рода климатических воздействий многие ученые призвали США защитить 30% своих земель и вод к 2030 году — цель, которую губернатор Гэвин Ньюсом надеется ускорить, предоставив племенным народам 100 миллионов долларов, чтобы помочь им выкупить исконные территории. , как пишет Майя Янг для The Guardian.
Шестьдесят восемь процентов сотрудников Бюро по управлению земельными ресурсами, принявших участие во внутреннем опросе, говорят, что федеральное агентство должно делать больше для борьбы с изменением климата. Скотт Стритер из E&E News написал об опросе, который может иметь важные последствия для агентства, долгое время занимавшегося добычей полезных ископаемых. В других новостях об общественных землях Служба национальных парков выгнала дюжину человек из их домов в трейлерном парке недалеко от Йосемити, заявив, что изнашивающиеся линии электропередач представляют неприемлемую пожароопасность. Как сообщает мой коллега Натан Солис, Служба парков планирует перепрофилировать это место под палаточный лагерь.
Лесная служба США не может нанять достаточное количество пожарных, чтобы справиться с климатическими пожарами на Западе, и не секрет, почему — относительно низкая заработная плата и отсутствие доступного жилья по всему региону. У Химена Бустильо из Politico есть подробности, основанные на внутренних сообщениях Лесной службы. Из других не очень хороших новостей о лесных пожарах Боб Бервин сообщает для Inside Climate News о новом исследовании, которое показало, что столбы дыма могут подниматься в стратосферу и истощать озоновый слой, увеличивая риск рака кожи.
ЕЩЕ ОДНА ВЕЩЬ
Персонаж Диснея Гуфи позирует в ресторане Гонконгского Диснейленда в 2005 году.
(Винсент Ю / Associated Press) Я довольно большой фанат Диснея. Так что представьте себе мое удивление, когда я впервые на этой неделе посмотрел культовый классический фильм 1990-х годов «Глупый фильм» и обнаружил всевозможные энергетические детали, заложенные в фильме. Сюжет вращался вокруг музыканта по имени Powerline с логотипом атомной энергетики, и было много фоновых кадров энергетической инфраструктуры, включая электростанции, линии электропередач, нефтяные вышки и ветряную мельницу.
Я поделился некоторыми из этих изображений в Твиттере и спросил режиссера фильма, откуда взялась вся эта энергия. Ответа пока нет.
В других новостях кино, вот дикая история о том, как AMC — да, компания кинотеатра — решила купить 22% акций владельца золотого и серебряного рудника в Неваде, у которого почти закончились деньги, любезно предоставленные Reuters Майк Спектор и Анирбан Сен.
Мы вернемся к вам на следующей неделе. Если вам понравился этот информационный бюллетень, рассмотрите возможность отправки его своим друзьям и коллегам.
SoCalGas присоединяется к Ford, чтобы сократить выбросы с помощью передового электрического грузовика F-550 Super Duty, работающего на водородных топливных элементах парк с нулевым уровнем выбросов к 2035 г.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Компания Southern California Gas Co. (SoCalGas) объявила сегодня о сотрудничестве с Ford Motor Company над демонстрационным проектом по сокращению выбросов коммерческого транспорта путем разработки электрического грузовика F-550 Super Duty, работающего на водородных топливных элементах. Это сотрудничество является частью программы Министерства энергетики США (DOE) SuperTruck 3, целью которой является значительное сокращение выбросов в грузовиках средней и большой грузоподъемности. Участие коммунального предприятия является еще одним шагом на пути к достижению целей устойчивого развития ASPIRE 2045: к 2025 г. он заменит 50 % своего парка транспортных средств, работающих на экологически чистом топливе, а к 2035 г. будет полностью использовать парк автомобилей с нулевым уровнем выбросов9.0003
Ford предоставит SoCalGas сверхмощный грузовик F-550 для оценки производительности прототипа грузовика в реальных условиях. SoCalGas была выбрана для оценки того, насколько грузовик может соответствовать строгим требованиям коммунальных работ, а также из-за его климата и географического положения. Демонстрационный проект также будет включать временную водородную заправочную станцию на объекте SoCalGas в Бейкерсфилде. Ожидается, что грузовик будет запущен в эксплуатацию в 2025 году.
Этот проект представляет собой уникальную возможность обезуглероживания больших парков транспортных средств, таких как коммунальные службы, которые требуют больших расстояний, быстрой дозаправки, потребности в бортовом питании и круглосуточного реагирования на чрезвычайные ситуации.
«Компании, которые управляют нашей экономикой, и особенно наш транспортный сектор, должны сотрудничать в разработке инновационных технологий, поскольку завтра мы переходим к более чистому миру», — сказал сенатор штата Джош Ньюман . «Этот новаторский проект не только сократит выбросы парниковых газов в транспортном секторе, но и даст надежду на решение текущих энергетических проблем Америки».
«Стратегия Ford по сокращению выбросов углерода во всем мире включает в себя изучение нескольких технологий, которые помогут нам достичь этих целей в широком спектре приложений», — сказал 906:30 Джим Бучковски, исполнительный директор Ford Research and Advanced Engineering . «Для нашего широкого круга клиентов Ford Pro есть пробелы в применении, которые аккумуляторные электромобили просто не могут заполнить, поэтому мы рассматриваем водородные топливные элементы для питания более крупных и тяжелых коммерческих автомобилей, при этом обеспечивая нулевой выброс выхлопных газов».
«Для нас большая честь работать с Ford над их стратегией по сокращению выбросов», — сказал Нил Навин, вице-президент по инновациям в области экологически чистой энергии в SoCalGas . «Этот проект является важным шагом на пути к поиску реальных решений по обезуглероживанию большегрузных транспортных средств, таких как наш грузовой парк с Ford h3 Fuel Cell Electric F-550».
SoCalGas будет продолжать работать с партнерами над исследовательскими, опытно-конструкторскими и демонстрационными проектами в области чистого топлива, водородных технологий и инфраструктуры.
Парк SoCalGas уже включает 50 электромобилей на водородных топливных элементах (HFCEV), что делает компанию одной из первых коммунальных служб в стране, начавших переход на автомобили с водородным двигателем. Совсем недавно SoCalGas объявила о планах установить 1500 зарядных устройств для электромобилей на 67 объектах компании к концу 2024 года. В настоящее время треть дорожного парка SoCalGas работает на экологически чистом топливе.
В мае компания получила награду «Ведущий частный флот» на выставке ACT Expo 2022, крупнейшем в Северной Америке мероприятии по передовым перевозкам и чистому флоту. Награда присуждается за лидерство, которое выходит за рамки того, что требуется для достижения устойчивости в работе автопарка компании.
А ранее в этом году SoCalGas объявила о предложении разработать Angeles Link, систему инфраструктуры экологически чистой водородной энергетики, которая могла бы поставлять чистую и надежную энергию в бассейн Лос-Анджелеса, чтобы обеспечить путь к обезуглероживанию секторов, которые требуют чистого топлива и в настоящее время не могут быть электрифицированы. , в том числе большегрузный транспорт.
SoCalGas реализует более 10 пилотных проектов с активным водородом в рамках своего стремления стать самой чистой, безопасной и инновационной энергетической компанией в стране. Дополнительную информацию о водородных инновациях SoCalGas можно найти по адресу http://socalgas.com/hydrogen.
Компания SoCalGas® со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе является крупнейшей газораспределительной компанией в Соединенных Штатах. SoCalGas предоставляет доступные, надежные и все более возобновляемые газовые услуги 21,8 миллионам потребителей на площади 24 000 квадратных миль в Центральной и Южной Калифорнии. Газ, поставляемый по трубопроводам компании, будет по-прежнему играть ключевую роль в переходе Калифорнии на экологически чистую энергию, обеспечивая надежность электросетей и поддерживая развертывание ветровой и солнечной энергии.
Миссия SoCalGas — создать самую чистую, безопасную и инновационную энергетическую компанию в Америке. В поддержку этой миссии SoCalGas стремится к 2045 году добиться нулевых выбросов парниковых газов в своей деятельности и поставках энергии, а к 2030 году заменить 20 процентов своих традиционных поставок природного газа основным потребителям возобновляемым природным газом (RNG). природный газ производится из отходов, образующихся на свалках и очистных сооружениях. SoCalGas также стремится инвестировать в свою инфраструктуру доставки газа, сохраняя при этом доступные счета для клиентов. SoCalGas является дочерней компанией Sempra (NYSE: SRE), холдинговой компании, предоставляющей энергетические услуги, базирующейся в Сан-Диего.
Руководство по водородным горелкам | Ресурсный центр SRA
Основы водородной горелки
Что такое водородная горелка? Водокислородная горелка H 2 O, подача газа в которую производится за счет электролиза воды, также известна как водородная горелка или горелка H 2 0. Сжигает водород в качестве топлива с кислородом (окислителем). В результате получается высокотемпературное пламя, используемое для резки, сварки и формовки различных металлов, стекла и некоторых термопластов. Н 2 O-горелки чаще всего используются для пайки и пайки ювелирных изделий, но они практичны и во многих промышленных применениях.
Преимущества кислородно-водородных горелок
Пайка с использованием газа, вырабатываемого водородной горелкой, часто является более чистой, безопасной и экономичной альтернативой использованию топливных баков под давлением, содержащих горючие газы. Эти горелки также проще в настройке, использовании и обслуживании. А поскольку многим небольшим магазинам запрещено использовать и хранить баллоны со сжатым и/или легковоспламеняющимся газом, H 2 O сварочный аппарат – отличное решение.
Горелка H 2 O производит пламя, используя низковольтное электричество для разложения дистиллированной воды на газообразный водород и кислород.
Кислородно-водородные горелки предпочтительны для некоторых типов сварки железа или стали, а также потому, что они подходят для пайки твердым припоем, сварки твердым припоем, нагревания металла (для отжига или отпуска, гибки или формовки), удаления ржавчины или окалины, ослабления корродированных гайки и болты и резка черных металлов.
Применение водородных горелок
Общее применение водородных горелок- При производстве и ремонте ювелирных украшений, таких как ожерелья, кольца, браслеты, филигрань, рецептурные очки и другие безделушки из драгоценных металлов и драгоценных камней.
- Для отжига, размягчения или формовки некоторых металлов, как правило, для повышения пластичности и снижения внутренних напряжений.
- Для придания формы и полировки акрила.
- В стекольной промышленности для огневой полировки.
- В стоматологии
- В ремонте автомобилей, например, для удаления заклинившего болта.
Промышленное и личное применение горелки H 2 O в производстве ювелирных изделий разнообразно (например, изменение размеров колец, ремонт цепей, изменение драгоценных камней, исправление поврежденных штырей и другие распространенные задачи пайки.
Отжиг Водородные горелки отлично подходят для отжига металлов. При отжиге металл медленно нагревается до определенной температуры и медленно охлаждается. Этот процесс размягчает металл, которому легче придавать форму и резать.
H 2 O-факелы полезны для изменения формы стекла и смешивания цветов при изготовлении более прочных видов стекла.
Медицинские и стоматологические приборыВодородную горелку можно найти в стоматологических и клинических кабинетах, поскольку она использует чистое топливо и не загрязняет чувствительные медицинские устройства. Тонкое точечное пламя идеально подходит для очень маленьких предметов, таких как стоматологические приспособления, стенты и проволочные проводники.
ПластмассаГорелку можно использовать для пламенной полировки краев пластиковых листов.
Другие области применения включают, но не ограничиваются:
- Ремонт и производство термопар
- Восковое литье
- Электромеханические устройства
- Пайка трансформаторов, когда паяльник не может нагреть большие проводники.
Как работают водородные горелки?
Работа водородной горелки зависит от двух важных химических растворов.
1. Раствор электролита Сердцем водородной горелки является внутренний резервуар для воды. Здесь производится газообразный водород, используемый для пламени. Название подразумевает, что для работы этих горелок используется только вода, но это не так. Горелкам с h3O требуется низкое напряжение и ток большой силы, подаваемый на резервуар для воды для разделения молекул водорода и кислорода. Поскольку вода сама по себе недостаточно электропроводна, в резервуар в заданном соотношении добавляется гидроксид калия (также известный как едкий кали или КОН). Щелочь и вода образуют раствор электролита, используемый для получения газа. Это решение работает долгое время без ущерба для производительности.
Всегда используйте в баке дистиллированную воду. Примеси, содержащиеся в водопроводной и деионизированной воде, загрязняют электролит и заставляют резервуар ржаветь в геометрической прогрессии.
Просмотреть список
2. Раствор метанола/деоксидантаХотя внутренний бак создает газообразный водород, необходимый для работы горелки, его нельзя было бы использовать без какого-либо носителя в бустерном баке. В зависимости от вашего применения вы можете использовать различные типы раскисляющих растворов в бустерном баке. Наиболее распространенным раствором является метанол с добавлением или без добавления борной кислоты.
Преимущества борной кислоты:
- Обеспечивает снижение пламени, что означает, что она помогает раскислить паяное соединение почти так же, как флюс.
- Придает пламени зеленый цвет, который легче увидеть и с ним легче работать, поскольку газообразный водород горит бесцветным.
Просмотреть список
Безопасность водородной горелки
Безопасность при использовании горелкиВодородные горелки способны производить пламя с температурой до (3300°C / 6000°F). Очевидно, что все, что горячее, может быть очень опасным, поэтому безопасность имеет большое значение при работе с одной из этих машин. Рекомендуется всегда сохранять расстояние не менее 20 дюймов между вами и пламенем.
Заполнение баков Будьте осторожны при обращении с раствором электролита, поскольку он очень агрессивен. Надевайте защитные очки и перчатки при работе с ним. едкий электролит и/или борная кислота. Если какое-либо химическое вещество попало на кожу, немедленно промойте ее водой. Если какой-либо раствор пролит на машину или рабочую зону, раствор можно нейтрализовать уксусом.
Мы рекомендуем надевать защитные очки и перчатки при очистке или выполнении любых работ по техническому обслуживанию вашего сварочного аппарата.
Настройка водородной горелки
СкачатьПросмотреть список
ЗагрузитьПросмотреть список
Техническое обслуживание водородной горелки
Водородные горелки требуют плановых проверок наряду с регулярным обслуживанием для обеспечения их эффективной и надежной работы. Ниже приведены наши рекомендуемые задачи и график обслуживания.
Ежедневно Проверка жидкостей и пополнение при необходимости
Проверка состояния кончика иглы
Промойте бустерный бак горячей водой
Замените уплотнительную прокладку бустера и уплотнительное кольцо рукоятки бустера.
Промойте бак для щелочи, очистите и замените Раствор электролита
Замените обратный клапан
Проверьте шланг горелки на наличие отверстий и износа
Проверьте отключение горелки и добавьте масло, если оно застряло 4 года
Через несколько лет, в зависимости от использования, машина должна пройти полную техническую и эксплуатационную проверку. Такие работы должны выполняться квалифицированным техническим персоналом. В SRA мы предлагаем полный спектр услуг по ремонту всех наших водородных горелок.
Свяжитесь с нами
Другие статьи о водородных горелках
Есть вопросы?
Один из наших специалистов по решениям будет рад помочь вам.