newsbjtp

5000A 15V DC захранване с обратна полярност за хлор и сода каустик мембранни инсталации

Захранването със сода каустик 5000A 15V DC е източник на енергия, използван в електрохимичния процес за производство на водород и натриев хидроксид (сода каустик). При този процес електролитен разтвор (обикновено воден разтвор, съдържащ натриев хидроксид) се подава в електролитна клетка. Чрез прилагане на ток водата се разлага на водород и кислород, като на анода се получава натриев хидроксид. Този процес изисква стабилно постояннотоково захранване, за да осигури необходимия ток. Захранването с постоянен ток обикновено прилага подходящо напрежение между електродите, за да улесни процеса на електролиза.

5000A 15V реверсивно постояннотоково захранване със сода каустик е вид източник на постоянен ток, който може да променя посоката на своя изходен ток. За разлика от традиционните DC захранвания, реверсивното DC захранване може да обърне посоката на тока чрез вътрешна схема или външно управление. Тази функция го прави много полезен в много приложения, особено тези, които изискват периодични промени в посоката на тока.

5000A 15V сода каустик Реверсивно DC захранване Конфигурация на кутията за дистанционно управление

Конфигурация на кутията за дистанционно управление
① цифров волтметър: показва изходното напрежение
② таймер: контролирайте положителното, обратно време
③ положително регулиране: контролирайте положителната изходна стойност
④ нулиране: освобождаване на алармата
⑤ работно състояние: показва работното състояние
⑥ старт: накарайте таймера да започне да работи
⑦ Превключвател за ВКЛ./ИЗКЛ.: контролира включване/изключване на изхода
⑧ обратно регулиране: контролирайте обратната изходна стойност
⑨ постоянно напрежение/постоянен ток: контролирайте работния модел
⑩⑪ ръчен реверс/автоматичен реверс
⑫ цифров амперметър: показва изходния ток

5000A 15V сода каустик Реверсивно DC захранване Конфигурация на панела

c
1. AC прекъсвач 2.AC вход 380V 3 фази
3. Изходна положителна лента 4. Изходна отрицателна лента

 

Принцип на работа на реверсивното постояннотоково захранване със сода каустик
Ядрото на реверсивното постояннотоково захранване се намира в неговата вътрешна реверсивна верига. Тези вериги обикновено включват превключватели, релета или полупроводникови устройства (като тиристори или транзистори с полеви ефекти), които могат да променят посоката на потока на тока чрез управляващи сигнали.
Ето основен процес за това как работи това 5000V 15A реверсивно DC захранване:
Захранването осигурява постоянно напрежение: Вътрешната изправителна верига на захранването преобразува променлив ток в постоянен ток.
Верига за управление на заден ход: Веригата за управление управлява устройствата за заден ход въз основа на предварително зададени контролни сигнали (като таймер, сензорни сигнали или ръчни превключватели).
Реверсираща операция: Когато управляващият сигнал се задейства, реверсивните устройства променят пътя на тока, като по този начин обръщат посоката на тока.
Стабилен изход на обратен ток: Изходните клеми на захранването осигуряват стабилен обърнат постоянен ток към товара.

Характеристики на захранването с постоянен ток на сода каустик:
1. Висока стабилност: За да се осигури стабилен напредък на процеса на електролиза, това захранване трябва да осигури стабилен изходен ток или напрежение.

2. Регулируемост: Понякога е необходимо да се регулират изходните параметри на захранването, като ток или напрежение, според производствените изисквания.

3. Безопасност: Тъй като това захранване обикновено се използва с вода и алкални разтвори, то трябва да има подходящи мерки за безопасност за предотвратяване на изтичане на електричество или електролит, което може да причини опасности.

DC захранванията със сода каустик обикновено се използват в промишленото производство, като например в хлор-алкалната промишленост, за производство на натриев хидроксид, хлор, водород и други продукти. Изборът на правилното реверсивно DC захранване може ефективно да подобри производителността на оборудването и производствената ефективност.


Време на публикуване: 3 юни 2024 г