Круг круга генератора кисеоника акваријума риба

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





У овом чланку разговарамо о томе како направити једноставан круг генератора кисеоника за акваријумске рибе користећи концепт електролизе воде.

Стварање чистог кисеоника

Очекује се да ће производња кисеоника електролизом доводити чисту и већу количину кисеоника у поређењу са уобичајеним концептом пумпаног ваздуха који у акваријум убризгава само део кисеоника, па употреба поступка електролизе делује ефикасније од пумпаног ваздуха опција



Круг круга генератора кисеоника акваријума риба

У једном од мојих ранијих артила сазнали смо како генерисати кисеоник и гас водоник електролизом у великим количинама , овде користимо исти принцип за производњу чистог кисеоника помоћу мрежне исправљене АЦ.

Комплетна оперативна поставка може се видети на горе приказаној слици.



Десни бочни део дијаграма приказује мали резервоар напуњен чистом водом из славине, који има поклопац који је израђен на одговарајући начин да држи пластичну боцу тако да му врат може вирити и мали отвор на неко растојање који омогућава неискоришћени водоник гас да побегне.

Виде се две жице како улазе у посуду за воду с једном жицом која је гурнута у бочицу са доњег краја и на одговарајући начин запечаћена епоксидним лепком, а друга жица је лабаво држана одмах испод отвора поклопца.

Жица која улази на крај боце везана је електродом која би идеално могла бити од графита (спашена из старих мртвих ћелија ААА) како би се спречила деградација услед оксидације, прековременог рада.

Жице се могу видети прикачене на излазу мостовског исправљача, који се напаја улазом из мрежне наизменичне струје 220В или 120В.

Када се мрежа укључи, снага улази у исправљач моста и претвара се у пулсирајући једносмерни ток, тај једносмерни ток се уводи унутар резервоара за воду ради покретања потребне електролизе.

Потенцијал на позитивној завршној електроди жице генерише О или чисти кисеоник, док потенцијал на негативној електроди жице разбија Х + Х атоме из воде која ствара водоник који излази кроз поклопац који се отвара у атмосферу.

Кисеоник је присиљен да мехури у води затвореној унутар боце и кроз цевчицу излази у акваријум, где се мехурићи враћају одоздо на површину, обогаћујући воду чистим кисеоником и водећи рачуна да морски живот у акваријуму добије најбоље искуство у погледу дисања и апсорпције кисеоника.

Имајте на уму да је у разматраном концепту вода сама присиљена да се распадне на своје саставне делове, у резервоар за електролизу не би требало додавати апсолутно НИКАКВ спољни катализатор у облику киселине или соли, који би иначе могао да изазове стварање отровних гасова уместо кисеоника.

Израда боце сакупљача кисеоника

Боца која делује као средњи сакупљач кисеоника може се лако изградити помоћу било које обичне празне боце за хладно пиће или боце са минералном водом.

Као што је приказано на доњој слици, крај жице са електродом убацује се из доњег угла боце и заптива епоксидним лепком или китом.

Даље, многе мале рупе се пробуше близу доњег краја боце, тако да вода може да уђе и напуни боцу и омогући процес електролизе у њој.

Даље, пластична флексибилна цев се убаци кроз поклопац или чеп боце и залепи епоксидом, други крај цеви потопи у теглу акваријума, омогућавајући кисеонику да прође у њу за покретање потребног кисеоника у акваријуму рибе. генерација.

Након тога боца се угура у резервоар тако да се вода напуни и задржи боцу усправљену у резервоару. Затим се жице на одговарајући начин прикаче са извором исправљача моста затвореним у пластичну кутију, с мрежним каблом који завршава на улазу у мост.

То је то! Када се горенаведени поступци заврше, само се укључује и укључује електрично напајање и гледа кисеоник који излази из акваријума риба, чинећи живот риба веселијим.

Упозорење: Објашњена електролиза постављена за круг генератора рибљег акваријума врло је опасна због укључивања мрежне струје у резервоар за електролизу. Приликом израде и испитивања предложених јединица морају бити изузетно опрезни и безбедни.




Претходно: Једноставно појачало од 20 вати Следеће: Распберри Пи објашњено