Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

Book 4. POWER MANAGEMENT OF AN ELECTRICALLY DRIVEN WATER PURIFICATION APPARATUS

View through CrossRef
Часть 2 - Область изобретения. Настоящее изобретение в целом относится к области систем электрохимической очистки воды. Более конкретно, изобретение относится к регулированию мощности для 10 аппаратов для очистки воды с электроприводом. Содержание : Вступление , - Стр.2 Схемы, - Стр. 3 Структура, функции и работа, - Стр. 14 СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ Изобретение обеспечивает комплексную электрохимическую систему очистки воды. Полная конфигурация этой системы, включая альтернативные варианты осуществления, описана подробно. Подробное описание способа управления мощностью настоящего изобретения Синхронизирует источник питания электрохимического реактора W2W. Общая, общая фундаментальная «патентуемая» концепция и принцип Настоящее изобретение заключается в том, что электрохимический реактор (электродные ячейки и электроды в них, а также их корпус) вместе с его механизмом энергоснабжения (взаимосвязанными блоками питания и программируемым логическим контроллером) реализован для обработки проточной воды в соответствии со стабильной и интегрированной синхронизированной работой электрохимические, электрокоагуляционные и гидродинамические механизмы. Основной общей целью стабильной и интегрированной синхронизированной работы является максимальное использование и, следовательно, эффективность энергии, генерируемой механизмом подачи энергии и подаваемой из электрохимического реактора, в частности, электродных ячеек и электродов в них, для обработки текущая вода. Синхронная работа электрохимического реактора (ЭХР) и механизма источника энергии (МЭР) Электрохимический реактор (ЭХР), функционирующий как физическое местонахождение очистка проточной воды включает, по меньшей мере, два, предпочтительно несколько, одинаковых структурированные и работоспособные электродные ячейки, при этом каждая электродная ячейка включает в себя два электроды – катод и анод. Механизм источника энергии (ESM), функционируя как источник энергии для работы электрохимического реактора (ЭХР) система очистки воды включает в себя по меньшей мере два, предпочтительно несколько, одинаково работающих блоков питания (БП) и программируемый логический контроллер (ПЛК). Блоки питания (PSU) соответствующим образом соединены между собой, с программируемым логическим контроллером (ПЛК) и электрохимическим реактором (ECR) в соответствии с различными альтернативными конфигурациями, так что обеспечивается полная синхронизация выходных параметров (напряжение, ток), вырабатываемый блоками питания (БП) и питаемый от электрохимического реактора (ЭХР). При реализации системы водоподготовки внутри системы имеют место электрохимические, электрокоагуляционные и гидродинамические механизмы. электрохимический реактор (ECR) и механизм источника энергии (ESM), генерирующий энергию, которая подается в электрохимический реактор (ECR), работают синхронно. Синхронизированная работа происходит во временной области, от одного цикла очистки воды до следующего цикла очистки воды, в течение периода работы, продолжающегося в течение заданного количества времени или количества циклов очистки воды, где цикл очистки воды соответствует одному циклу. очистки или переработки одного объема поступающей в электрохимический реактор проточной воды электрохимическим реактор (ЭКР). При синхронной работе механизма энергоснабжения (МСЭ) одиночный блок питания (PSU), обозначенный здесь как «главный» блок питания, называемый (m-PSU), работает от другого «ведомого» источника питания и синхронизируется с ним. блок или блоки питания, называемые здесь (s-PSU или s-PSU соответственно). Этот тип синхронной работы блоков питания (БП) является ведущим-ведомым. автоматически контролируется отправкой программируемого логического контроллера (ПЛК) сигналы обратной связи от ведущего блока питания (m-PSU).
Intellectual Archive
Title: Book 4. POWER MANAGEMENT OF AN ELECTRICALLY DRIVEN WATER PURIFICATION APPARATUS
Description:
Часть 2 - Область изобретения.
Настоящее изобретение в целом относится к области систем электрохимической очистки воды.
Более конкретно, изобретение относится к регулированию мощности для 10 аппаратов для очистки воды с электроприводом.
Содержание : Вступление , - Стр.
2 Схемы, - Стр.
3 Структура, функции и работа, - Стр.
14 СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ Изобретение обеспечивает комплексную электрохимическую систему очистки воды.
Полная конфигурация этой системы, включая альтернативные варианты осуществления, описана подробно.
Подробное описание способа управления мощностью настоящего изобретения Синхронизирует источник питания электрохимического реактора W2W.
Общая, общая фундаментальная «патентуемая» концепция и принцип Настоящее изобретение заключается в том, что электрохимический реактор (электродные ячейки и электроды в них, а также их корпус) вместе с его механизмом энергоснабжения (взаимосвязанными блоками питания и программируемым логическим контроллером) реализован для обработки проточной воды в соответствии со стабильной и интегрированной синхронизированной работой электрохимические, электрокоагуляционные и гидродинамические механизмы.
Основной общей целью стабильной и интегрированной синхронизированной работы является максимальное использование и, следовательно, эффективность энергии, генерируемой механизмом подачи энергии и подаваемой из электрохимического реактора, в частности, электродных ячеек и электродов в них, для обработки текущая вода.
Синхронная работа электрохимического реактора (ЭХР) и механизма источника энергии (МЭР) Электрохимический реактор (ЭХР), функционирующий как физическое местонахождение очистка проточной воды включает, по меньшей мере, два, предпочтительно несколько, одинаковых структурированные и работоспособные электродные ячейки, при этом каждая электродная ячейка включает в себя два электроды – катод и анод.
Механизм источника энергии (ESM), функционируя как источник энергии для работы электрохимического реактора (ЭХР) система очистки воды включает в себя по меньшей мере два, предпочтительно несколько, одинаково работающих блоков питания (БП) и программируемый логический контроллер (ПЛК).
Блоки питания (PSU) соответствующим образом соединены между собой, с программируемым логическим контроллером (ПЛК) и электрохимическим реактором (ECR) в соответствии с различными альтернативными конфигурациями, так что обеспечивается полная синхронизация выходных параметров (напряжение, ток), вырабатываемый блоками питания (БП) и питаемый от электрохимического реактора (ЭХР).
При реализации системы водоподготовки внутри системы имеют место электрохимические, электрокоагуляционные и гидродинамические механизмы.
электрохимический реактор (ECR) и механизм источника энергии (ESM), генерирующий энергию, которая подается в электрохимический реактор (ECR), работают синхронно.
Синхронизированная работа происходит во временной области, от одного цикла очистки воды до следующего цикла очистки воды, в течение периода работы, продолжающегося в течение заданного количества времени или количества циклов очистки воды, где цикл очистки воды соответствует одному циклу.
очистки или переработки одного объема поступающей в электрохимический реактор проточной воды электрохимическим реактор (ЭКР).
При синхронной работе механизма энергоснабжения (МСЭ) одиночный блок питания (PSU), обозначенный здесь как «главный» блок питания, называемый (m-PSU), работает от другого «ведомого» источника питания и синхронизируется с ним.
блок или блоки питания, называемые здесь (s-PSU или s-PSU соответственно).
Этот тип синхронной работы блоков питания (БП) является ведущим-ведомым.
автоматически контролируется отправкой программируемого логического контроллера (ПЛК) сигналы обратной связи от ведущего блока питания (m-PSU).

Related Results

Lectin C gene analysis v1
Lectin C gene analysis v1
Mammalian Tissue Total RNA Purification Protocol by GeneJET RNA Purification Kit (Thermo Scientific, USA) Before starting: • Supplement the required amount of Lysis Buffer with β-...
Water Trash Collector
Water Trash Collector
In today day to day life, approximately 71% of the Earth's surface is covered by Without affecting significant role that technology plays in our modern world, environmental and wat...
Integrated hydrological modelling for sustainable water allocation planning : Mkomazi Basin, South Africa case study
Integrated hydrological modelling for sustainable water allocation planning : Mkomazi Basin, South Africa case study
Allocation of freshwater resources between societal needs and natural ecological systems is of great concern for water managers. This development has challenged decision-makers reg...
Spectral induced polarization in anisotropic rocks with electrically conductive inclusions: synthetic model study
Spectral induced polarization in anisotropic rocks with electrically conductive inclusions: synthetic model study
SUMMARY Electrically conductive minerals (e.g. graphite, pyrite, chalcopyrite and magnetite) occur in the various geological contexts. They might represent economic ...

Back to Top