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为何氢气发生器的产氢量会未达预期

英国普拉勒科技有限公司 2019-05-29 11:37:16 487  浏览
  •   为何氢气发生器的产氢量会未达预期
      氢气发生器是一种用于氢燃料电池的自调式氢气发生器。氢气发生器主要由电解池、流量显示、开关电源、、净化、液路压力自控等系统组成。氢气的纯净度和压力对色谱仪的正常运行影响很大,因此氢气发生器出现了故障要diyi时间排除。
      氢气发生器启动前要添加氢氧化钾电解液,充分搅拌溶解,静等电解液完全冷却后再注入储液桶中待用,然后加入高纯水,注意不能超过上限水位线,但是也不要低于下限水位线,随后拧上外盖。液位管中的白色东西是液位管接口处的润滑剂,不影响使用,待整体换液后就好。
      氢气发生器产氢达不到预定量,但是氢气发生器显示量超出实际使用量较大:
      1.故障原因:气路系统漏气、过滤器或过滤器上盖没有拧紧、氢气电解池反漏;
      2.氢气发生器检查方法:用检漏液检测各气路连接处;
      3.排除方法:更换漏气元件、拧紧漏气点、更换电解池。
      氢气发生器产氢超过预定量:
      1.故障原因:自动跟踪装置挡光板错位或脱落、光电耦合损坏;
      2.检查方法:目测、用万用表测量电路;
      3.氢气发生器排除方法:前面板上的压力达到0.3兆帕时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可、更换损坏的光电耦合元件。
      氢气发生器的电解池是桶状的,它在电解池内会存有相当一部分电解液,所以将储液桶内的电解液吸干净后,还需要将氢气发生器向后倾斜90°,此时电解池内的电解液就会流到储液桶内,再用洗耳球把储液桶内的电解液吸干净。然后将内盖装上后拧上外盖,以免残留的电解液在运输时会发生外溢,将氢气发生器腐蚀造成无法修复的后果。 

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为何氢气发生器的产氢量会未达预期

  为何氢气发生器的产氢量会未达预期
  氢气发生器是一种用于氢燃料电池的自调式氢气发生器。氢气发生器主要由电解池、流量显示、开关电源、、净化、液路压力自控等系统组成。氢气的纯净度和压力对色谱仪的正常运行影响很大,因此氢气发生器出现了故障要diyi时间排除。
  氢气发生器启动前要添加氢氧化钾电解液,充分搅拌溶解,静等电解液完全冷却后再注入储液桶中待用,然后加入高纯水,注意不能超过上限水位线,但是也不要低于下限水位线,随后拧上外盖。液位管中的白色东西是液位管接口处的润滑剂,不影响使用,待整体换液后就好。
  氢气发生器产氢达不到预定量,但是氢气发生器显示量超出实际使用量较大:
  1.故障原因:气路系统漏气、过滤器或过滤器上盖没有拧紧、氢气电解池反漏;
  2.氢气发生器检查方法:用检漏液检测各气路连接处;
  3.排除方法:更换漏气元件、拧紧漏气点、更换电解池。
  氢气发生器产氢超过预定量:
  1.故障原因:自动跟踪装置挡光板错位或脱落、光电耦合损坏;
  2.检查方法:目测、用万用表测量电路;
  3.氢气发生器排除方法:前面板上的压力达到0.3兆帕时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可、更换损坏的光电耦合元件。
  氢气发生器的电解池是桶状的,它在电解池内会存有相当一部分电解液,所以将储液桶内的电解液吸干净后,还需要将氢气发生器向后倾斜90°,此时电解池内的电解液就会流到储液桶内,再用洗耳球把储液桶内的电解液吸干净。然后将内盖装上后拧上外盖,以免残留的电解液在运输时会发生外溢,将氢气发生器腐蚀造成无法修复的后果。 

2019-05-29 11:37:16 487 0
氢气发生器不产气,如何找故障

高纯氢气发生器在使用过程中出现不产气的现象,实验室操作人员不知道如何找问题出在哪?现在来说说如何查找故障

1、高纯氢气发生器开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到

故障原因:

(1)电解液失效;

(2)开关没有旋紧,有漏气现象。

检查方法:

(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;

(2)试漏。检查连接管线的螺母

2、高纯氢气发生器产氢达不到预定的流量 ,显示量超出实际使用量较大

故障原因:

(1)气路系统漏气;

(2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;

(3)氢气电解池反漏。

检查方法:用检漏液检测各气路连接处。

排除方法:

(1)更换漏气元件;

(2)拧紧漏气点;

(3)联系厂家更换电解池。


2022-08-04 11:46:53 157 0
高纯氮气,氢气发生器,揭开金属氢的神秘面纱

在材料科学领域,无数研究人员一直致力于寻找那些在极端条件下也能够展现良好性质的材料,例如:能在超低温下呈现零电阻性质的材料、具有超高能量密度的材料等等。近年来,寻找这些材料往往是通过从传统成果中入手,但是一些科学家们确保目光转向了我们所熟悉的、Z简单的氢。氢是所有元素中Z轻的一种元素,而氢气也是世界上Z轻的气体,那么如果要将氢作为一种材料加以应用,就需要将标准状况下的氢气转换为固态氢或者液态氢。在传统方法下,这种转换需要极大的压力。上世纪三十年代,科学家就已经提出“金属氢”的构想。在极高压强条件下,氢气可呈现出金属的性质。但是,氢气本身很轻,容易泄露;化学活性又很强,极易与其他物质发生反应,因此很难在容器中保存,这就给加压带来了许多不利条件。在技术没有得到突破性进展的时期,“金属氢”一直只能是一种畅想。近年来,科学家逐步掌握了一些理论上可行的制备“金属氢”的方法。例如,学术期刊《科学》上就刊载了来自哈佛大学的研究成果。研究者从加压容器上着手,他们使用特别打磨和加工的金刚石作为表面,防止氢气泄漏,确保顺利加压。高纯氮气发生器另一方面,氢气样本本身被冷却到接近零度,以避免其他因素的干扰。当压强增加到将近495万倍标准大气压时,容器中的氢开始出现反射率的变化。研究者认为,这个现象意味着氢分子的化学键被打开,形成排列有序的晶体。然而令人遗憾的是,这一块在极端条件下才制成的“金属氢”,却因为后续操作的失误导致破坏。它可能就消失在容器里,或者是又转换回气体。也有科学家对此提出质疑,因为过去美国和德国都有研究者声称他们制成了“金属氢”,但实际上仍然停留在理论层面,那些结论都过于乐观。因此是否真正实现,还有待进一步的研究证实。但是无论如何,如果“金属氢”能够得到广泛应用,它很可能就是材料科学家们所寻找的理想超导材料,同时也是一种全新的高效能源。也正因如此,才有那么多的研究者要争夺这座“高压物理学的圣杯”。

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