User manual

Instrukcja do Zestawu eksperymentalnego Horizon FCJJ-37 www.conrad.pl
Strona 37 z 43
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Franciszka Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2013, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
i może z powodzeniem być spożytkowana do produkcji nowej partii paliwa wodorowego, sprawiając, że proces
jest ciągły i całkowicie pozbawiony toksycznych spalin i innych zanieczyszczeń! Oczywiście, aby to wszystko stało
się możliwe, trzeba pokonać wiele trudności i rozwiązać szereg problemów, ale wszystko jest w naszych rękach i
głowach. Na całym Świecie uruchomionych zostało kilka projektów zwanych „Autostrada Wodorowa” (ang.
Hydrogen Highway), co zaowocowało wybudowaniem ponad 200 stacji uzupełnienia wodoru, które mają pomóc
w przemieszczaniu się pojazdom zasilanym energią wodorową.
A. Czym jest ogniwo paliwowe i jaka jest jego zasada działania?
Ogniwo paliwowe jest specjalnym rodzajem urządzenia, które potrafi przekształcić wodór w energię elektryczną.
Składa się ono z wielu warstw wykonanych z bardzo zaawansowanych technologicznie materiałów, w których
wodór i tlen oddziaływają na siebie, a tym samym „Produkując” energię elektryczną oraz wodę i to całkowicie bez
toksycznych zanieczyszczeń czy spalin!
Zainteresowanie tego typu ogniwami było bardzo małe, aż do lat sześćdziesiątych 20 wieku, kiedy to rozpoczęto
przygotowania do pierwszej misji wahadłowca lecącego na księżyc. Od tego czasu ogniwa wodorowe dostarczają
energię oraz wodę podczas wszystkich misji związanych z lotami w kosmos. Obecnie ta zaawansowana
technologia staje się prekursorem zmiany podejścia do pozyskiwania energii i przeniesienie ciężaru z paliw
kopalnych na odnawialne źródła energii. Pojazdy wykorzystujące ogniwa paliwowe jako źródło napędu, są
nazywane „Pojazdami o zerowej emisji” (ang. Zero emission vehicles). Gdyby wszystkie pojazdy były wyposażone
w ogniwa paliwowe zasilane wodorem, otrzymywanym za pomocą odnawialnych źródeł energii, jak słońce lub
wiatr, zapasy energii byłyby niewyczerpane, a produkcja wodoru i jego przetwarzanie w energię nie tworze
toksycznych odpadów ani nie zanieczyszcza środowiska naturalnego.
8. Elektroliza: Jak powstaje wodór z destylowanej wody.
Elektroliza to proces polegający na zamianie energii elektrycznej w energię chemiczną. Po doprowadzeniu
ładunków elektrycznych do destylowanej wody, siła energii rozrywa łańcuchy chemiczne pomiędzy wodorem
a tlenem i powoduje powstanie cząsteczek obdarzonych ładunkami elektrycznymi, zwanymi jonami. W naszym
konkretnym przypadku powstają dodatnio naładowane jony wodoru i posiadające ujemne ładunki jony tlenu.
Elektrolizer posiada dwie elektrody na których zbierają się ładunki. Jedna nazywa się anoda jest naładowana
ładunkiem dodatnim i przyciąga jony ujemne. Druga elektroda zwana katodą posiada polaryzację ujemną i
przyciąga jony dodatnie.
Odwracalne ogniwo paliwowe może zostać użyte do przeprowadzenia takiej właśnie elektrolizy. W samym
ogniwie elektrolit jest częścią zestawu membrany. Po podaniu prądu elektrycznego do ogniwa rozpocznie się
elektroliza wody, która w efekcie oddzieli wodór kumulując go na katodzie – od tlenu, który zostanie
zgromadzony po stronie anody.
Ważna informacja: Wykonaj podane następnie kroki WYŁĄCZNIE po zakończeniu wszystkich instrukcji
podanych w sekcji 4: „Instrukcja złożenia zestawu”. Upewnij się, że ogniwo paliwowe jest
odpowiednio nawodnione, poprzez wstrzyknięcie wody za pomocą strzykawki, zanim rozpoczniesz
proces elektrolizy!
UWAGA!! Nie zastosowanie destylowanej wody w bardzo szybkim czasie doprowadzić do
uszkodzenia elektrod ogniwa paliwowego! Ogniwo wykorzystuje bardzo niewielkie lub
powlekanej powłoką węglową platyny jako katalizatora, która jest niezwykle wrażliwa na
wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia znajdujące się w niedestylowanej wodzie.
Dla procesów zachodzących w naszym zestawie można użyć wysokiej jakości wody pitnej lub
innej o bardzo niskiej zawartości minerałów, jednakże żywotność zestawu znacznie się
zmniejszy, o czym należy pamiętać!