مجال التطبيق


+
  • 3-1(1720678706098).jpg
  • 3-2(1720678706119).jpg
  • 3-3(1720678706452).jpg
  • 3-4(1720678706146).jpg
  • 3-5(1720678706254).jpg
  • 3-6(1720678706157).jpg
  • 3-7(1720678706553).jpg
  • 3-8(1720678706187).jpg
  • 3-9(1720678706024).jpg
  • 3-10(1720678706302).jpg
  • 3-11(1720678706267).jpg
  • 3-12(1720678706492).jpg
  • 3-13(1720678706281).jpg
  • 3-14(1720678706135).jpg
  • 3-15(1720678706306).jpg
  • 3-16(1720678706402).jpg
  • 3-17.jpg
  • 3-18.jpg
  • 3-19.jpg
  • 3-20.jpg
  • 3-21.jpg
  • 3-22.jpg
  • 3-23.jpg
  • 3-24.jpg
  • 3-25.jpg
  • 3-26.jpg
  • 3-27.jpg
  • 3-28.jpg
  • 3-29.jpg
  • 3-30.jpg
  • 3-31.jpg
  • 3-32.jpg
  • 3-33.jpg
  • وصف المنتج

يتم إدخال التيار المستمر في خلية إلكتروليتية مليئة بالمنحل بالكهرباء ، وتتفاعل جزيئات الماء كهروكيميائية على القطب الكهربائي ، والتي يمكن أن تتحلل إلى هيدروجين وأكسجين ، ويمكن أن تحقق العملية بأكملها صفر انبعاثات. في عملية التصنيع بأكملها ، يكون ناقل المعدات الأساسي هو الخلية الإلكتروليتية. عادة ما يتكون هيكل الخلية الإلكتروليتية من ثلاثة أجزاء ، تتكون من جسم الخزان والأنود والكاثود. عندما يمر التيار المباشر عبر الخلية الإلكتروليتية ، يحدث تفاعل أكسدة عند واجهة الأنود والمحل ، ويحدث تفاعل اختزال عند واجهة الكاثود والمحل. في الوقت الحاضر ، يتم استخدام معدات إنتاج الهيدروجين المائي الكهربائي في بلدي في الغالب في الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح ، وإنتاج الهيدروجين للطاقة المتجددة هو الاتجاه الرئيسي للهجوم.