广州市闽鸿电子有限公司----水处理电解电源设计;
有关阶段转换率及耗能状况
以现阶段的水准,50-60千瓦时的用电量可电解水造成1Kg氢气;1Kg氢气根据固态电池转换为电的转换率为50%-60%即(造成16.5-19.8千瓦时用电量);氢气充注先要缩小,添加35MPA1公斤氢气保守估计所需用电量大概为2-4千瓦时、70MPA大概4-8千瓦时;固态电池系统软件(
水处理电解电源设计
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有关阶段转换率及耗能状况
以现阶段的水准,50-60千瓦时的用电量可电解水造成1Kg氢气;1Kg氢气根据固态电池转换为电的转换率为50%-60%即(造成16.5-19.8千瓦时用电量);氢气充注先要缩小,添加35MPA1公斤氢气保守估计所需用电量大概为2-4千瓦时、70MPA大概4-8千瓦时;固态电池系统软件(包含氢气泵、空气加湿器、空压泵等)工作中所耗费用电量约2-3千瓦时。水处理电解电源设计
电解水的能量利用率
輸出的可耗电量÷电解水耗费用电量
1、35MPA:(9.5~14.8千瓦时)÷(50~60千瓦时)=15.8%~29.6%
2、70MPA:(5.5~13.8千瓦时)÷(50~60千瓦时)=9.2%~27.6%;水处理电解电源设计
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1991年后,日本学者明确提出电解水中带有特异性氢原子,氢原子的强劲氧化性是造成效用的基本。尽管还原水的确具备氧化性,可是水里没法检验到单独存有的氢原子,这一叫法也迅速被学术研究上舍弃。水处理电解电源设计
2001年前后左右,日本学者慢慢了解到,负电极端电解水中含有有氢气才算是电解水有分子生物学效用的真实缘故。那麼要证实这类见解务必处理2个难题,一是氢气自身是不是能造成一样的效用,二是电解水中的氢气水准是不是能做到充足合理的水准。水处理电解电源设计
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也有一种状况,关掉进水电磁阀再开启,假如设备一切正常,则判断压力过高,导致继电器不可以灵便关掉,则考虑到调整进水总阐以减少压力。止逆阀卸压,废水不大,检查方式 :关掉进水电磁阀,如仍有废水,则可判断为止逆阀卸压。水处理电解电源设计
水满后设备不断跳起、没法停
1、源水工作压力不够
2、止逆阀卸压请拆换
3、高压断路器或浮球液位计不灵
4、系统软件有卸压状况检查各部件是否渗水;水处理电解电源设计
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出不来纯水
检查进水电磁阀,是不是一切正常扭开继电器排水口,接入开关电源,检查是不是试压,如堵塞水,转到下一步检验,开启源水闸阀,检验ro反渗透膜前滤芯是不是堵塞,如堵塞拆换,假如试压,继电器毁坏。水处理电解电源设计
检查增压水泵泵后工作压力是不是做到规定假如小于0.3MPa必须拆换
开启ro反渗透膜纯水口,如不出水量,ro反渗透膜毁坏
检查是不是废水消耗量过大,使纯、废水比例失衡;水处理电解电源设计
检查后置摄像头活性碳滤芯是不是堵塞
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