+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - პორტატული ელექტროსადგურის მიმწოდებელი
Ջուր, այն ունի երեք ձև, և ջուրը նույնպես շատ չարաճճի է, կարողությունը շատ ուժեղ է, սիրում է խառնաշփոթ: Եկեք նայենք, թե ինչպես է այն նետվում մարտկոցի ներսում: Նախ, այն գոլորշիանալու է, ընդլայնվելու է, և էլեկտրոլիզը կարձագանքի էլեկտրոլիտի հետ, այնուհետև այն կարող է բյուրեղացում կազմել նյութի հետ:
Հետո անվտանգության մեջ մեծ խնդիր է, կլինի պայթյուն, ծուխ, այրում։ Ու Հե Վեյն ասաց, որ հոսանքի լիթիումի մարտկոցի առումով անվտանգության այս խնդիրն ավելի պահանջկոտ է, ինչո՞ւ: Քանի որ վահանակը բաղկացած է բազմաթիվ մոնոմերային մարտկոցներից: Այն իրականում որոշվում է առանձին անհատի կողմից մեկ անհատի կողմից:
Ի՞նչն է ավելի կոնկրետ որոշվում առանձին անհատի ամենավատ կտորով: Երբ լիցքավորումը լիցքավորվում է մարտկոցի տախտակում, ամենավատ մարտկոցը, ամենայն հավանականությամբ, լիցքավորվելու է: Այսպիսով, լիցքաթափման գործընթացում ամենավատ մարտկոցը հեշտությամբ ավարտվում է, այնուհետև, ամենայն հավանականությամբ, այն կունենա դրամատիկ ռեակցիա, դրանով իսկ առաջացնելով ամբողջ վահանակի արձագանքը, դրանով իսկ առաջացնելով բազմաթիվ խնդիրներ: Էլեկտրաէներգիայի լիթիումի մարտկոցը պետք է չոր լինի, ինչը կոնսենսուս է, որ մարտկոցների ընկերությունն ինքնին ակնհայտ է, բայց ներկայիս դինամիկ լիթիումի մարտկոցի ավտոմատացումը շատ ցածր է, դրա թերությունները բավականին ակնհայտ են, ցածր արդյունավետությունը, էներգիայի բարձր սպառումը, հետևողականությունը շատ տարբերություն է:
Ավտոմատացման աստիճանը ցածր է, ինչը մեծապես խոչընդոտել է ամբողջ ավտոմատացված արտադրական գծի բռնկմանը։ Կանգնած լինելով անբարեխիղճ ուժային լիթիումային մարտկոցների լավ շուկայի հետ, երբեմն կարող եք միայն նայել: Ինչպե՞ս է չորանում հոսանքի լիթիումի մարտկոցը: Ու Հեժենն ասաց, որ նյութի մեջ բևեռը, բևեռը և էլեկտրական շրջանաձև կապը կարող են վերահսկել խոնավությունը, կատարել վակուումային չորացում:
Որպես օրինակ վերցնելով ակտիվ ածխածնի ակտիվացված ածխածինը, կարելի է տեսնել, որ ակտիվացված ածխածինը հակասում է բազմաթիվ մազանոթների բացվածքներին, և դրա մակերեսը շատ մեծ է, և 2 գ ակտիվացված ածխածնի մակերեսը կարող է կիրառվել ամբողջ ակոսի վրա: Այս անցքերի մակերեսը կլանում է շատ ջուր, կեղտեր, սա այն առարկան է, որը պետք է չորանա: Հսկիչ ջրի կետը որոշելուց հետո կարող եք սկսել չորացնել:
Ավանդական չորացում, միջուկով չորացում, որպես օրինակ, նախ կառուցեք չոր սենյակ, արհեստականորեն պատրաստված, մոնոմերային քամու տուփը պետք է ինքնուրույն կատարի մի շարք գործառույթներ, ինչպիսիք են նախնական տաքացումը, վակուումը և պատրաստումը: Մեկ մարդ ցանկանում է կատարել բազմաթիվ գործառույթներ: Այս գործընթացում արդյունավետությունը ցածր է, էներգիայի սպառումը, տարբեր մոնոմերային փայլաթիթեղի արտադրանքի տարբերությունը և ձեռքով մշակման գործընթացում կան բազմաթիվ շփումներ, ինչը հանգեցնում է վատ արդյունքների: Ըստ Վու Հաոյի՝ սա թունելային վակուումային չորացման համակարգի սխեմատիկ պատկերն է։
Դուք կարող եք տեսնել, որ աջ կողմում կան երկու դարակաշար մեքենաներ: Նյութը բեռնվում է դարակային մեքենայի վրա, ամենաաջ մուտքից դեպի թունել, շարժվում է առաջ, համապատասխանաբար Սեգմենտ, վակուումային չորացման հատված, հովացման հատված, վերջապես թունելից: Փաստորեն, այս արտահանումն ուղղակիորեն մտնում է հաջորդ փուլ։
Դուրս գալուց հետո նյութը ենթարկվել է երաշտի, բեռնաթափվելուց հետո առանց բեռնվածքի տրանսպորտային միջոցը տեղափոխման միջոցով, այնուհետև նորից հոսել, վերադառնալ առջևի ծայր, լրացնել հաջորդ պարբերության ցիկլը: Այս գործընթացում երևում է, մի չորացրեք սենյակը, ոչ մի ձեռքով աշխատանք, թունելում աշխատանքային միջավայրը միշտ մշտական է 24 ժամ, դրանով իսկ հասնելով ավտոմատացման, հետևողականության, ցածր էներգիայի սպառման: Սա թունելային վակուումային չորացման համակարգի սխեմատիկ դիագրամն է:
Փաստորեն, բուն սխեմատիկան ճշգրտված է, այն ունի շատ ավելի գործընթացներ: Մոտավորապես այսպես կարող է լինել, կա երեք պարբերություն, որը տեսությունն է, պրոցեսը, որը սկզբնական մոնոմերի մեկ ֆունկցիան է, այն բաժանված է անկախ բաժինների, սրանք մասնագիտանում են իրենց գործառույթներից յուրաքանչյուրն ավարտելու մեջ, այնուհետև շարունակվում են հատվածին: .