အဂၤလိပ္

Electrode-Diaphragm Assembly ကို Alkaline Water Electrolysis အတွက် ဘယ်လိုအသုံးပြုသလဲ။

2024-07-10 10:45:09

Electrode-diaphragm တပ်ဆင်မှု ရေမှ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသည့် အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤစည်းဝေးပွဲတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် နီကယ် သို့မဟုတ် တိုက်တေနီယမ်ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် anodic နှင့် cathodic အကွက်များကို ပိုင်းခြားထားသည့် ဒိုင်ယာဖရမ်တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ဤစည်းဝေးပွဲ၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုသည် electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဖြင့် လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီး ရေမော်လီကျူးများကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့များအဖြစ် ကွဲသွားစေသည်။ diaphragm သည် electrochemical တုံ့ပြန်မှုအတွက် လိုအပ်သော အိုင်းယွန်းများ ဖလှယ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးပြီး အဆိုပါဓာတ်ငွေ့များ၏ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှုကို တားဆီးပေးသည်။

Water electrolysis တွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကား အဘယ်နည်း။

တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အားသာချက်များကြောင့် ရေဓာတ်ခွဲထုတ်ခြင်းနယ်ပယ်တွင် အာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းတို့၏ခြွင်းချက်ဖြစ်သောချေးခံနိုင်ရည်ဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သော အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ သတ္တုများစွာသည် လျင်မြန်စွာပြိုကွဲသွားတတ်သော်လည်း တိုက်တေနီယမ်သည် ၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တည်ငြိမ်သောအောက်ဆိုဒ်အလွှာတစ်ခုဖြစ်လာကာ ၎င်းအား သံချေးတက်ခြင်းမှကာကွယ်ကာ ၎င်း၏သက်တမ်းကို သက်တမ်းတိုးစေသည်။ ဤကြာရှည်ခံမှုသည် အခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းအချို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းတို့၏ ကနဦးကုန်ကျစရိတ် မြင့်မားသော်လည်း ရေရှည်တွင် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။

တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ မြင့်မားသော လျှပ်စစ်စီးကူးမှုဖြစ်သည်။ ကြေးနီ သို့မဟုတ် ငွေကဲ့သို့သော သတ္တုအချို့ကဲ့သို့ လျှပ်ကူးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း တိုက်တေနီယမ်သည် လျှပ်ကူးမှုနှင့် ချေးခံနိုင်ရည်ကြားတွင် မျှတမှုရှိစေသည်။ ဤပိုင်ဆိုင်မှုသည် အီလက်ထရွန် လွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ထိရောက်သော အီလက်ထရွန်များကို သေချာစေပြီး၊ စနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အထောက်အကူပြုသည်။ ထို့အပြင်၊ တိုက်တေနီယမ်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင်အသုံးပြုသော အခြားသတ္တုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိပ်သည်းဆနည်းသောကြောင့် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများတွင် ကိုင်တွယ်ရပိုမိုပေါ့ပါးပြီး လွယ်ကူစေသည်။

ကွဲပြားသော pH အခြေအနေများအောက်တွင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုကိုလည်း ပြသသည်။ electrolyte solution တွင် pH မြင့်မားသော alkaline water electrolysis တွင် ဤလက္ခဏာသည် အထူးတန်ဖိုးရှိပါသည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ တည်ငြိမ်မှုသည် လည်ပတ်မှုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် တသမတ်တည်းလုပ်ဆောင်မှုကို သေချာစေပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိန်းချုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

ထို့အပြင်၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ၎င်းတို့၏ ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန် အလွယ်တကူ ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖုံးအုပ်ထားနိုင်သည်။ ဥပမာ- coating ပေါ့။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် ပလက်တီနမ် သို့မဟုတ် အခြားသော မြင့်မြတ်သောသတ္တုများဖြင့် ၎င်းတို့၏ electrocatalytic လုပ်ဆောင်ချက်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရရှိစေသည်။ မျက်နှာပြင် ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွင် ဘက်စုံသုံးနိုင်မှုသည် တိုက်တေနီယမ်ကို အဆင့်မြင့် electrode ဒီဇိုင်းများ တီထွင်ရန်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အခြေခံပစ္စည်းဖြစ်လာစေသည်။

electrode ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် alkaline water electrolysis ၏ထိရောက်မှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

Electrode ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်. မတူညီသောပစ္စည်းများသည် ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်၊ တည်ငြိမ်မှု၊ နှင့် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုအဆင့်များ ကွဲပြားသည်ကို ပြသသည်၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် electrolysis စနစ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

ပထမဦးစွာ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ဓာတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုသည် ရေကွဲတုံ့ပြန်မှု၏ ထိရောက်မှုတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက် မြင့်မားသော ပစ္စည်းများသည် တုံ့ပြန်မှုအတွက် လိုအပ်သော လှုံ့ဆော်မှု စွမ်းအင်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ၎င်းကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ လည်ပတ်စေပြီး လျှပ်စစ်ထည့်သွင်းမှု နည်းပါးစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နီကယ်အခြေခံလျှပ်ကူးပစ္စည်းအား ၎င်းတို့၏ကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပြုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသောကြောင့် အယ်ကာလိုင်းလျှပ်စစ်ရေးတွင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်၊ ပလက်တီနမ်အုပ်စုသတ္တုများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏သတ္တုစပ်များကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုများပြားသည်။

အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ တည်ငြိမ်မှုသည် အခြားအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပစ္စည်းများသည် electrodes များ၏ သက်တမ်းကို လျှော့ချရုံသာမက electrolyte ကိုပါ ညစ်ညမ်းစေပြီး အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေသည်။ တိုက်တေနီယမ်ကဲ့သို့ ပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့် တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ လျှပ်စစ်စီးကူးမှုသည် ထိရောက်မှုကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသော ပစ္စည်းများသည် စနစ်အတွင်း လျှပ်စစ်ခံနိုင်ရည်ကို လျော့ကျစေပြီး စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချကာ အလုံးစုံ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ကြေးနီကဲ့သို့သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအချို့သည် သံချေးတက်ခြင်းပြဿနာများကြောင့် မသင့်လျော်သော်လည်း တိုက်တေနီယမ်ကဲ့သို့သော အခြားအရာများသည် လျှပ်ကူးမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကြားတွင် မျှတမှုရှိသည်။

Electrode ၏ မျက်နှာပြင် ဧရိယာသည် နောက်ထပ် အရေးကြီးသော ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှု ဖြစ်သည်။ အပေါက်များ သို့မဟုတ် နာနိုဖွဲ့စည်းပုံ လျှပ်ကူးပစ္စည်းကဲ့သို့သော မျက်နှာပြင်မြင့် အဆောက်အဦများအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်သည့် ပစ္စည်းများသည် အီလက်ထရွန်းနစ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် ပိုမိုတက်ကြွသောနေရာများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ထိရောက်မှုကို တိုးမြင့်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် တိုက်တေနီယမ်သည် ၎င်း၏ ထိရောက်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးမြင့်လာစေရန် ကွက်ကွက် သို့မဟုတ် ချဲ့ထားသော သတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများအပါအဝင် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်သည်။

ထို့အပြင်၊ ဓာတ်ငွေ့ပူဖောင်းများ ထွက်လာခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ စွမ်းရည်သည် ထိရောက်မှုကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြစ်စဉ်အတွင်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ပူဖောင်းများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤပူဖောင်းများကို ထိရောက်စွာ မထုတ်လွှတ်ပါက၊ ၎င်းတို့သည် တက်ကြွသောနေရာများကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ခုခံမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အချို့သော ပစ္စည်းများနှင့် မျက်နှာပြင် ကုသမှုများသည် ပူဖောင်းထုတ်လွှတ်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။

အယ်ကာလိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း-ဒိုင်ယာဖရမ် တပ်ဆင်မှုတွင် ဒိုင်ယာဖရမ်သည် အဘယ်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သနည်း။

diaphragm ထဲမှာ electrode-diaphragm တပ်ဆင်မှု အယ်ကာလိုင်း အီလက်ထရွန်းနစ် ဖြစ်စဉ်တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့များ၏ ထိရောက်မှု၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် သန့်စင်မှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် လက္ခဏာရပ်များကို နားလည်ခြင်းသည် electrolysis စနစ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အဓိကအားဖြင့်၊ diaphragm သည် electrolysis cell ၏ anodic နှင့် cathodic compartments များကြားတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသော ပြန်လည်ပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ငွေ့များ ရောနှောခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ဤခွဲထုတ်မှုသည် အရေးကြီးပါသည်။ ဤဓာတ်ငွေ့များကို သီးခြားခွဲထားခြင်းဖြင့်၊ ဒိုင်ယာဖရမ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဘေးကင်းမှုကို အာမခံပြီး သန့်စင်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အထူးသဖြင့် သန့်စင်မှုမြင့်မားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်လိုအပ်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အလွန်အရေးကြီးသည့် ထုတ်လုပ်ထားသောဓာတ်ငွေ့များ၏ သန့်စင်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

သို့ရာတွင်၊ ဒိုင်ယာဖရမ်သည် ဓာတ်ငွေ့များအတွက် ထိရောက်သော အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်ရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံမှတစ်ဆင့် အိုင်းယွန်းများ ဖြတ်သန်းမှုကိုလည်း ခွင့်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အယ်ကာလိုင်း အီလက်ထရောနစ်စနစ်တွင်၊ ဟိုက်ဒရော့ဆိုဒ်အိုင်းယွန်း (OH-) သည် လျှပ်စစ်ဓာတုပတ်လမ်းကို အပြီးသတ်ရန် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကြားတွင် လွတ်လပ်စွာ ရွေ့လျားရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်ယာဖရမ်သည် ဤအိုင်းယွန်းများသို့ စိမ့်ဝင်နိုင်စေရန် လိုအပ်ပြီး ဓာတ်ငွေ့များ စိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဤရွေးချယ်သော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းသည် အီလက်ထရွန်းနစ်ဖြစ်စဉ်၏ ထိရောက်မှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည့် အဓိကလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

Diaphragm အတွက် ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် အရေးကြီးပြီး အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းရင်းများပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ အသုံးများသောပစ္စည်းများတွင် asbestos (ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကြောင့်အသုံးပြုမှုကျဆင်းနေသော်လည်း)၊ polysulfone သို့မဟုတ် polyphenylene sulfide ကဲ့သို့သော ပိုလီမာများနှင့် ကြွေထည်ပစ္စည်းများ။ ဤပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် အိုင်းယွန်းစီးကူးမှု၊ ဓာတ်ငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်မှု၊ ဓာတုတည်ငြိမ်မှုနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားတို့၌ မတူညီသော ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးဆောင်သည်။

diaphragm ၏အထူသည်အခြားအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။ ပိုမိုပါးလွှာသော ဒိုင်ယာဖရမ်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ ဆောင်မှုကို ခံနိုင်ရည်နည်းပါးစေပြီး၊ electrolysis လုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း လုံလောက်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားနှင့် ဓာတ်ငွေ့ကို ခွဲထုတ်ရန် လုံလောက်သော အထူရှိရမည်။ အသင့်တော်ဆုံးအထူကိုရှာဖွေခြင်းသည် electrolysis စနစ်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည့် ဟန်ချက်ညီသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

Porosity သည် diaphragm ၏နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ဖြစ်သည်။ ချွေးပေါက်များပိုမိုကျယ်ဝန်းသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောအိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုခွင့်ပြုသော်လည်း ချွေးပေါက်များအလွန်ကြီးပါက ဓာတ်ငွေ့ခွဲထွက်မှုကို အလျှော့အတင်းလုပ်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် diaphragm ဒီဇိုင်းများသည် အိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ထားသော ချွေးပေါက်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုကို ပေးဆောင်လေ့ရှိသည်။

အီလက်ထရောနစ်ဆဲလ်၏ အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဒိုင်ယာဖရမ်၏ ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ဒိုင်ယာဖရမ်သည် ၎င်း၏ရွေးချယ်သော စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို မပျက်စီးစေဘဲ အီလက်ထရွန်းနှင့် ကြာရှည်ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်၏ တသမတ်တည်း စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို သေချာစေသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ အဆင့်မြင့် diaphragm ပစ္စည်းများနှင့် ဒီဇိုင်းများကို တီထွင်ရန် သိသိသာသာ သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မတူညီသောပစ္စည်းများ၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပေါင်းစပ်ဒိုင်ယာဖရမ်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရန်အတွက် ပါးလွှာသော၊ အိုင်ယွန်-လျှပ်ကူးနိုင်သော အလွှာဖြင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် ပေါက်ရောက်သော ပံ့ပိုးဖွဲ့စည်းပုံ ပါဝင်သည်။

အချို့သော သုတေသီများသည် သမားရိုးကျ diaphragms များကို အစားထိုးအဖြစ် ion-exchange အမြှေးပါးများ အသုံးပြုမှုကိုလည်း စူးစမ်းလေ့လာနေကြသည်။ ဤအမြှေးပါးများသည် အိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ပိုမိုရွေးချယ်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဓာတ်ငွေ့သန့်စင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်များဖြင့် မကြာခဏ လာလေ့ရှိပြီး အယ်ကာလိုင်း မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဓာတုဗေဒ တည်ငြိမ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေနိုင်သည်။

ဒိုင်ယာဖရမ်၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ပေါင်းစည်းမှုသည် ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်းများတွင် ဒိုင်ယာဖရမ်သည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သည့် သုည-ကွာဟမှုပုံစံများကို ပါရှိသည်။ ဤအစီအစဥ်သည် ဆဲလ်တစ်ခုလုံး၏ခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း သင့်လျော်သောဓာတ်ငွေ့ကို ခွဲထုတ်ပြီး ဆားကစ်တိုခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်မှာ electrode-diaphragm တပ်ဆင်မှု ဒြပ်စင်တစ်ခုစီသည် လုပ်ငန်းစဉ်၏ထိရောက်မှုနှင့် ထိရောက်မှုတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သဖြင့် အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်းတွင် အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် တိုက်တေနီယမ် လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် electrolysis စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားသော်လည်း၊ ဒိုင်ယာဖရမ်သည် ထုတ်လုပ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့များ၏ ဘေးကင်းမှု၊ ထိရောက်မှု၊ နှင့် သန့်စင်မှုတို့ကို သေချာစေရန်အတွက် ထပ်တူအရေးကြီးပါသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် သုတေသနများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်စနစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပစ္စည်းများနှင့် ဒီဇိုင်းများတွင် နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ ဤတိုးတက်မှုများသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုကို စီးပွားရေးအရ ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်နှင့် ကြီးထွားလာနေသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးပွားရေးကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်အနာဂတ်ကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.

ကိုးကား:

1. Zeng, K., & Zhang, D. (2010)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုများအတွက် alkaline water electrolysis တွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှု။ စွမ်းအင်နှင့် လောင်ကျွမ်းမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၊ 36(3)၊ 307-326။

2. Pletcher, D., & Li, X. (2011)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အယ်ကာလိုင်း သုညကွာဟသော ရေအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အလားအလာ။ International Journal of Hydrogen Energy, 36(23), 15089-15104။

3. Rashid, MM, Al Mesfer, MK, Naseem, H., & Danish, M. (2015)။ ရေလျှပ်စစ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု- အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ်၊ PEM ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်နှင့် အပူချိန်မြင့်မားသောရေဓာတ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ International Journal of Engineering and Advanced Technology, 4(3), 80-93။

4. Sapountzi၊ FM၊ Gracia၊ JM၊ Weststrate၊ CJ၊ Fredriksson၊ HO၊ & Niemantsverdriet၊ JW (2017)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်၊ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ပေါင်းစပ်ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Electrocatalysts များ။ စွမ်းအင်နှင့် လောင်ကျွမ်းမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၊ 58၊ 1-35။

5. Marini, S., Salvi, P., Nelli, P., Pesenti, R., Villa, M., Berrettoni, M., ... & Kiros, Y. (2012)။ အဆင့်မြင့် အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ် Electrochimica Acta၊ 82၊ 384-391။

6. Xu, W., & Scott, K. (2010)။ PEM water electrolyser အမြှေးပါးလျှပ်ကူးပစ္စည်းတပ်ဆင်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ionomer ပါဝင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ International Journal of Hydrogen Energy၊ 35(21)၊ 12029-12037။

7. Ursua, A., Gandia, LM, & Sanchis, P. (2012)။ ရေဓာတ်ဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု- လက်ရှိအခြေအနေနှင့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းများ။ IEEE ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ 100(2)၊ 410-426။

8. Carmo, M., Fritz, DL, Mergel, J., & Stolten, D. (2013)။ PEM water electrolysis ဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သုံးသပ်ချက်။ International Journal of Hydrogen Energy, 38(12), 4901-4934။

9. Phillips, R., & Dunnill, CW (2016)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် သုညကွာဟမှု အယ်ကာလိုင်းလျှပ်စစ် ဆဲလ်ဒီဇိုင်း။ RSC Advances၊ 6(102)၊ 100643-100651။

10. Divisek, J., & Schmitz, H. (1982)။ အဆင့်မြင့် အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ်အတွက် bipolar cell တစ်ခု။ International Journal of Hydrogen Energy၊ 7(9)၊ 703-710။

သက်ဆိုင်ရာ Industry Knowledge