Sissejuhatus
Vesinikkütuseelementon säästva energia majakas, muutes vesiniku ja hapniku keemilise energia märkimisväärse efektiivsusega elektrienergiaks. KellSHANGHAI WANHOO, oleme selle tehnoloogia esirinnas, rakendades vee elektrolüüsi pöördreaktsiooni tuleviku toiteks.
Põhiprotsess
Vesiniku südakütuseelementon selle võime soodustada pöördreaktsiooni, mis on sarnane vee elektrolüüsiga. See avaneb järgmiselt:
1. Vesiniku juurdevool: kütuseelemendi anoodile juhitakse puhast vesinikgaasi.
2. Hapniku sissejuhatus: Samal ajal juhitakse katoodile hapnikku, mida tavaliselt saadakse ümbritsevast õhust.
Anoodi juures
• Vesinikumolekulid puutuvad kokku katalüsaatoriga, kus nad jagunevad prootoniteks ja elektronideks.
• Seda reaktsiooni reguleeriv võrrand on järgmine:
$$ 2H_2 \paremnool 4H^+ + 4e^- $$
• Prootonid läbivad elektrolüüdi membraani katoodi poolele.
• Elektronid ei saa aga membraani läbida. Nad liiguvad välise vooluahela kaudu, tekitades elektrivoolu.
Katoodil
• Hapnikumolekulid reageerivad sissetulevate prootonite ja elektronidega, moodustades vett.
• Katoodreaktsiooni võib esitada järgmiselt:
$$ O_2 + 4H^+ + 4e^- \paremnool 2H_2O $$
Elektrolüüdi membraan
• Elektrolüüt on kriitiline komponent, mis võimaldab prootonitel läbida, blokeerides samal ajal elektrone, tagades elektrivoolu.
Väline vooluahel
• Kui elektronid voolavad läbi välise vooluringi, annavad nad toiteks kõik kütuseelemendiga ühendatud elektriseadmed.
Soojus ja vesi kõrvalsaadustena
• Selle protsessi ainsad kõrvalsaadused on soojus ja vesi, mis teeb vesinikkütuseelemendist keskkonnasõbraliku jõuallika.
Järeldus
At SHANGHAI WANHOO, meie vesinikkütuseelements kujutavad endast hüpet puhtama ja tõhusama energia tuleviku suunas. Iga rakuga ei muuda me ainult vesinikku ja hapnikku elektriks; sillutame teed jätkusuutlikule maailmale. Kui teil on seda vaja, saate seda tehavõtke meiega ühendust: e-post:kaven@newterayfiber.com.
Postitusaeg: mai-28-2024