အိမ် > သတင်း > စက်မှုသတင်း

ဗန်နာဒီယမ်ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။

2025-04-08

ဗန်နာဒီယမ်ဘက်ထရီ၏အစိတ်အပိုင်းများကားအဘယ်နည်း။


ဒါဟုတ်မဟုတ်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်သို့မဟုတ် ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်စနစ်ဗန်နာဒီယမ်စီးဆင်းနေသောဘက်ထရီများကိုအဓိကအားဖြင့်အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။


ဗန်ဒရီယမ် stack- လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိဆဲလ်များစွာပါ 0 င်သည်။


Electrolyte Tanks: ဗန်နာဒီယမ်အခြေစိုက် electrolytes များကိုအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်တစ်မဲ့လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ထားသည့်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်တစ်မဲ့လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်ထားပါ။


စုပ်စက်နှင့်ပိုက်များ - သူတို့ကို stack ထဲတွင်စီးဆင်းစေရန် Electrolytes ကိုဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုသည်။


Ion Exchange အမြှေးပါး - အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းများအကြားတည်ရှိပြီးပရိုတွန်များကို electrolyte ကိုညစ်ညမ်းစေခြင်းများကိုကာကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။


ဗန်ဒီဒီယမ်စီးဆင်းမှုဘက်ထရီဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ


ဗန်နာဒီယမ်စီးဆင်းမှုဘက်ထရီများကိုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုထုတ်လွှတ်မှုသည်ဗားဒါနာရီယမ်ဒြပ်စင်များ၏ဥက်က president ္ဌများအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်း၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာအပြုသဘောဆောင်သည့်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးသည်ဗန်နာဒီယမ်အိုင်းယွန်းများကို အသုံးပြု. ,


1. electrolyte ဖွဲ့စည်းမှု

အန်နာယမ် Redox စီးဆင်းမှုဘက်ထရီအောက်ပါဓာတ်တိုးမှု (4) ခုတွင်ဗန်နာဒီယမ်အိုင်းယွန်းများတည်ရှိသည့်ရေပျော်ဝင်နိုင်သောဆာလဖ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။


အပြုသဘော electrope ခြမ်း:

vo²⁺ (v⁴⁺)

vo₂⁺ (v⁵⁺)

အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးဌာန -

v³⁺

v²⁺

ဤအိုင်းယွဲများသည်လျှပ်စစ်သိုလှောင်မှုနှင့်ဖြန့်ချိနိုင်ရန်အတွက်အားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းပြောင်းပြန် REDOX တုံ့ပြန်မှုများမှတဆင့်ပြောင်းလဲသွားသည်။


2. အားသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

ပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ် (နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်ကူးခြင်း, ဇယားကွက်စသကဲ့သို့) သည်စနစ်ကိုအာဏာပေးသည့်အခါ Electrolyte တွင် Electrolyte တွင် "activate" သည်ဗန်ဒရီယမ် stackနှင့်အောက်ပါတုံ့ပြန်မှုများပေါ်ပေါက်ပါတယ်:


အပြုသဘော electrope တုံ့ပြန်မှု (oxidation):

VO + + H₂o→vo₂⁺ + 2h⁺ + ⁻

→v⁴⁺ကိုV⁵⁺ထုတ်လွှတ်သည့်အီလက်ထရွန်များသို့ဓာတ်တိုးနိုင်သည်။


အပျက်သဘောဆောင်သော electrope တုံ့ပြန်မှု (လျှော့ချရေး):

v³⁺ + အီး⁻⁻→v²⁺

→v³⁺ကိုV²⁺ကိုလျှော့ချပြီးအီလက်ထရွန်များကိုစုပ်ယူသည်။


ion ရွှေ့ပြောင်းခြင်း:

အီလက်ထရွန်များသည်အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှအပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှအပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးဌာနမှပါ 0 င်သည့်အမြှေးပါးအမြှေးပါးမှအပျက်သဘောဖြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းခန်းမမှပါ 0 င်သည်။


3. ဥတုဖြစ်စဉ်

ပြင်ပပါဝါထောက်ပံ့ရေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။ စနစ်သည်ဝန်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးပြီးတုံ့ပြန်မှုလမ်းကြောင်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။


အပြုသဘော electrope တုံ့ပြန်မှု (လျှော့ချရေး):

vo₂⁺ + 2h⁺ + အီး⁻⁻⁻→→

→v⁵⁺ကိုV⁴⁺သို့ပြန်လည်လျှော့ချပြီးအီလက်ထရွန်များကိုစုပ်ယူသည်။


အပျက်သဘောဆောင်သော electrope တုံ့ပြန်မှု (oxidation):

v²⁺→v³⁺ + အီး

→v²⁺ကိုV³⁺မှအီလက်ထရွန်များကိုနောက်ကျောဓာတ်တိုးနိုင်သည်။


လက်ရှိ output ကို:

အီလက်ထရွန်များသည်အပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှအပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းမှအပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအထိပါ 0 င်သည်။


Schematic diagram of the structure of vanadium liquid flow battery

ဗန်နာဒီယမ်အရည်စီးဆင်းမှုဘက်ထရီ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏အကြံဥာဏ်



ဗန်နာဒီယမ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများတို့မှာအဘယ်နည်း။


မြင့်မားသောလုံခြုံမှု: လျှပ်စစ်သည်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့်တုံ့ပြန်မှုသည်တည်ငြိမ်ပြီးအပူထွက်ပေါ်လာခဲသည်။


Ultra- ရှည်လျားသောသံသရာဘဝ: သောင်းနှင့်ချီသောတာဝန်ခံနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ဘီးများအပြီးတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြတ်တောက်မှုနီးပါးရှိသည်။


လွတ်လပ်သောစွမ်းအင်နှင့်ပါဝါ၏ဒီဇိုင်း: stack power သို့မဟုတ် electrolyte စွမ်းရည်ကိုလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသီးခြားဖြန့်ဝေနိုင်သည်။


ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသောနှင့်စောင့်ကြည့်ရန်: Modular ဖွဲ့စည်းပုံသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနနှင့်သင်ကြားရေးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများအတွက်သင့်တော်သည်။


သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေနှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်: ဗန်နာဒီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲ အသုံးပြု. ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။


ဗန်နာဒီယမ်စီးဆင်းမှုဘက်ထရီ၏လျှောက်လွှာများမှာအဘယ်နည်း။


1 ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အတွက်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု


2 ။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပန်းခြံ - အဆင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု


3 ။ ဇယားကွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် microgrid


4 ။ ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် R & D ရည်ရွယ်ချက်များ

အသေးစားဗင်ယမ်ဘက်ထရီစနစ်များသင်ကြားရေးဆန္ဒပြပွဲများ, ပစ္စည်းအသစ်စိစစ်အတည်ပြုခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးသုတေသနအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။

ရက်ချိန်းထားပြီးရေရှည်တည်ငြိမ်မှုစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။


5 ။ ဆက်သွယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများနှင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအခြေခံအဆောက်အအုံများ


ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား


ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုကျွမ်းကျင်သူများအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်၏သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သင့်အားအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ 0 မ်းသာပါသည်ဗန်နာဒီယမ်စီးဆင်းမှုဘက်ထရီများသင်၏စီမံကိန်းအတွက်မှန်ကန်သည်။

ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept