Innehållsförteckning:
- Tillbehör
- Steg 1: De Membranenframes
- Steg 2: De Bekisting
- Steg 3: Het Waterdicht Maken
- Steg 4: De Elektronica
- Steg 5: Het Programmering
Video: Spanning Meten Uit Water Met Verschillend Zoutgehalte: 5 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:44
Blue Energy är en energivorm som blir mycket uppskattad av vatten med olika zoutgehalte. I denna opstelling kommer vi de natrium och de chloride ionen scheiden. De opstelling blir skapad av 3 vattenmassor, som är skapade genom ionwisselende membranen. De medelstora vattenmassan innehåller NaCl -molekyler, och de utomsta två är inte. De membranen lat only the natriumionen of de clorideione door, and not de watermoleculen. Hierdoor kan de negativa geladen kloridionen och de positiva geladen natriumionen av olika delar av olika delar. Vi kan också använda de två delarna för att kunna spänna ihop med hjälp av arduino. Med denna instruerbara kan vi installera stapel för stapel.
Tillbehör
Material:
- Utrustning
- Moer en bout x 8
- Schroeven x 20
- Anion wisselend membraan 1x
- Kation wisselend membraan 1x
-
Betonplex trä
- 6x: 16x12x1,5 cm
- 2x: 22x12x1,5 cm
- 1x: 22x19x1,5 cm
- 2 komponenter Z-poxy lijm
- Natriumklorid
- Demiwater
- kruka
- 2 spijkers
Gereedschap:
- Tölp
- Zaag
- liniaal
- moersleutel
Elektronica
- powerbank
- arduino
- usb-c till mikro-usb-kabel
- 2 trådar
- en router
Steg 1: De Membranenframes
Den första stap är om de membranen i ramarna som ska sättas. Därför måste ramarna först göras.
Ramar
- De ramar blir utplattade gezaagd dör 16 cm ras, 12 cm hög och 1, 5 cm dik är.
- Här kan vi sedan skapa en överblick av en profil för din profil. Alla sidor av denna profil är 3 cm ras.
- Totalt behöver vi 4 ramar.
Membranen
- Vervolgens must de membranen de correct afmetingen get. Detta är exakt de avmetningar av U-profiler så att membranen är precies mellan placerade kan användas.
- In totalt måste er 2 membranen komen.
Bevestiging
- Nu måste de membranerna mellan ramarna läggas in. De membranerna kan användas med ramarna mellan ramarna som kan bekräftas. Här måste jag använda en förbokning, en i varje hörn av U-profilen.
- Draai nu de bouten in de voorgeboorde gaten, och zet ze vast met de moeren.
Bedövande bouten en moeren
Om jag kan oroa mig för att det är en del av bouten som inte kommer att leda till att denna historia kan motstå att vattnet tas in. Vi måste helt och hållet få de två komponenterna
Waterdicht maken van membraankieren
Tack vare att membranen sträcker sig mellan de två bildrutor bekräftade är det alltid en liten plats där vattnet kan hållas. Om det är nödvändigt att ta in de randen där det kan hända att det inte går att använda det direkt. In the third foto in this stap is to see how this is done
Steg 2: De Bekisting
Nu kan ramarna göras bakom varandra. Det är viktigt att hiervoor betonplex används. Detta är inte själv vattentätt, därför kan vi bara göra vad som är vattentätt gjort. Hierover senare mer.
För ramen behövs:
-
2 sidoplats kort kant: 16 x 12 x 1,5 cm
inte voorgeboord
-
2 sidoplattor lång kant: 22 x 12 x 1,5 cm
4 gaten förgeboord, till båda yttersta 2 så att denna bekräftelse inte kan visas på den korta sidan
-
1 platta: 22 x 19 x 1,5
8 gaten förgeboord, till all zijden 2, så att de kan platta erbovenop bekräftat kan bli
- Det är viktigt att dessa ramar kan användas, så att de senare kan bekräftas. På bilden kan du se var denna skrivelse måste komma
- De ramarna måste göras. Använd hiervoor de kit. Placera denna på randen där den hör ihop mellan träet, så att det inte finns något vatten mer längs kan.
- Också måste de schroeven waterdicht göras. Använd hiervoor de z-poxy lijm. Bevestig de lijm rondom de moeren en bouten, så att det inte finns något vatten mellan de olika kanerna.
Nu har vi bekräftat att den första delen av de bekisting.
- Den första stapeln är att bekräfta en lång sida på den underkant. Använd hiervoor 2 schroeven in de voorgeboorde gaten.
- Nu måste de här skapade ramarna bekräftas. Använd dessa båda på 1/3e av de grundläggande plattorna, så att vi kan skapa tre jämnkomponenter. Beväste dessa med de schroeven på de tidigaregeplaatste långa sidan.
- Även de bekisting måste göras. Eftersom de membranerna är nära varandra är det utrymme för små och svårigheter att få med kit. Därför kan vi i stället sätta in de bestående alvast -kit på platser där det kan bli svårt att få sina.
- Bevestig nu på samma sätt de 2 sidorna till de långa sidan och plattan.
- Om alla dessa plattor kan få de senaste långa sidoklockorna bekräftade. Det är viktigt om dessa som de senaste platserna, så att dessa kan bekräfta att de kan bekräftas.
Steg 3: Het Waterdicht Maken
Nu måste vi övervaka de vanliga vattendragen.
- Plats de kit längs alla voegen på de innerkant av de bak som inte kan bewerkt är. Här kan vattnet inte komma ut ur ett annat fack till det andra, förutom att det går att använda.
- Det är viktigt att de kan äga riktigt vatten för att göra det, så att det är möjligt för Na och Clionen den enda möjligheten att få det att hända att jag kan se det till andra fack. Hierdoor spänner över att det är optimalt för den specifika användningen.
Steg 4: De Elektronica
Du kan elektroniskt använda en kod för att styra översta spänningen för att göra en spänning på A0. Om det fungerar som du behöver (det blir 3V3 gemeten) kan du bara använda 3V3 och GND -trådar som kan bytas ut för trådar med elektrod. Om du har elektroderna i natrium och kloridlösning kan du inte spänna in det i systemet. Om du inte kan se att du kan anodera och kathode omgedraaid. Om du är säker på att det är bra om du bara kan göra en schakeling i den tredje plattan kan du göra det. På den här sättet är det viktigt att du kommer att springa om spänningen."
Steg 5: Het Programmering
Här måste webbplatsen Particle.io öppnas. Ditt foto med wifi blir verbonden och det blinkar och lyser med LED. Gå hit för att kopiera Web/IDE och använder den översta koden för att spänna tester. Gå sedan till IFTTT -webbplatsen och länka dina partiklar till dina Google -ark, vilket gör att resultaten automatiskt kan laddas upp till ditt Google -konto.
Rekommenderad:
USB -variabel spänning: 7 steg (med bilder)
USB -variabel spänningsförsörjning: Jag har haft en idé om en USB -driven variabel strömförsörjning under en tid. När jag designade den gjorde jag den lite mer mångsidig vilket möjliggör inte bara USB -ingång, utan allt från 3 VDC till 8 VDC via en USB -kontakt eller via bananpluggar. Utmatningen använder t
Handhållen spänning och strömkälla 4-20mA: 7 steg
Handhållen spänning och strömkälla 4-20mA: Denna instruerbara information beskriver hur man gör en 0-20mA +/- 10V signalgenerator med en billig LM324 opamp. Denna typ av signalgeneratorer är användbara inom industrin för att testa sensoringångar eller driva industriella förstärkare. Även om det är möjligt att köpa dessa
AVR -programmerare med hög spänning: 17 steg
AVR -programmerare med hög spänning: Detta är min första instruerbara. Kortet jag designade är en AVR -programmerare. Kortet kombinerar funktionerna hos fyra separata prototypkort som jag har byggt de senaste åren: - En högspännings AVR -programmerare, som främst används på ATtiny -enheter för att ställa in
Justerbar spänning likström med LM317 spänningsregulator: 10 steg
Justerbar spänning DC -strömförsörjning med hjälp av LM317 spänningsregulator: I detta projekt har jag konstruerat en enkel justerbar spännings DC -strömförsörjning med hjälp av LM317 IC med ett LM317 -strömkretsschema. Eftersom denna krets har en inbyggd brygglikriktare så kan vi direkt ansluta 220V/110V växelström vid ingången.
Arduino Wattmeter - Spänning, ström och strömförbrukning: 3 steg
Arduino Wattmeter - Spänning, ström och strömförbrukning: En enhet kan användas för att mäta den förbrukade effekten. Denna krets kan också fungera som en Voltmeter och Ammeter för att mäta spänning och ström