Solar battery module for photoelectrolytic device and...

H - Electricity – 01 – L

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H01L 31/04 (2006.01) C25B 1/00 (2006.01) C25B 9/00 (2006.01) H01L 31/0352 (2006.01) H01L 31/048 (2006.01)

Patent

CA 2287209

Partition member 34 is provided, which partitions the interior of glass container 31 into reduction reaction chamber 32 and oxidation reaction chamber 33 and which is made of a polymer electrolyte that conducts hydrogen ions; solar battery modules 35 are mounted on this partition member 34, for example in a matrix arrangement of five rows and three columns; a solar battery module 35 has a photocell array (photoelectromotive force: 2.0-2.4 V) consisting of four spherical solar battery elements (photoelectromotive force: 0.5-0.6 V) connected in series, anode 46, and cathode 48; solar battery modules 35 are mounted on partition member 34 so that anode 46 is in contact with the electrolyte of oxidation reaction chamber 33 and cathode 48 is in contact with the electrolyte of reduction reaction chamber 32; sunlight is shined an solar battery modules 35, and the photoelectromotive force electrolyzes the water and produces hydrogen gas from cathode 48 and oxygen gas from anode 46.

L'invention comprend un élément (34) de séparation qui divise un récipient (31) en verre en une chambre (32) de réaction et une chambre (33) de réaction d'oxydation. Cet élément (34) est formé d'un polymère conducteur d'ions hydrogène. Un électrolyte est fourni, et des modules (35) de batteries solaires comprenant des réseaux de cellules solaires (d'une force électromotrice de 2,0-2,4 V) composés de quatre éléments de batterie solaire sphériques (présentant des forces électromotrices de 0,5-0,6 V) connectés en série, des anodes (46) et des cathodes (48) sont montés sur l'élément (34) de séparation, formant une matrice de cinq rangées sur trois colonnes par exemple, de telle manière que les anodes (46) et les cathodes (48) peuvent être respectivement mises en contact avec les solutions électrolytiques des chambres (33 et 48). Lorsque ces modules (35) sont irradiés avec la lumière solaire, l'eau subit une électrolyse et un gaz hydrogène est généré à partir des cathodes (48) et un gaz oxygène à partir des anodes (46) sous l'effet de la puissance photovoltaïque des modules (35).

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