Εσωτερικές/Συσκευασμένες γεννήτριες πράσινου υδρογόνου, ηλεκτρόλυση νερού 3ph 10KVAC
| Pressure: | 16 - Φραγμός 25 | Flow: | 10~1300Nm3/χ |
| H2 Purity: | 99,999% | AC power consumption: | 5.0kwh/Nm3/χ |
| Voltage: | 3ph, 10KVAC (μπόρεσε να προσαρμοστεί) | Installed power: | 3500kva |
| DM water consumption: | <1l Nm3=""> | Installation Area: | Εσωτερικός |
| dew point: | -70 βαθμοί C | Pure water consumption: | <1L Nm3/H2 |
| High Light: | 3ph ηλεκτρολύτης νερού,Γεννήτριες υδρογόνου με ηλεκτρόλυση νερού,Γεννήτριες υδρογόνου σε εσωτερικούς χώρους |
||
Το υδρογόνο έχει ποικίλες εφαρμογές πέρα από τις τρέχουσες κύριες χρήσεις του στη διύλιση πετρελαίου και την παραγωγή λιπασμάτων. Για να συμβάλει σημαντικά στις μεταβάσεις καθαρής ενέργειας, η υιοθέτηση του υδρογόνου πρέπει να επεκταθεί σε τομείς όπως οι μεταφορές, τα κτίρια και η παραγωγή ενέργειας, όπου υποχρησιμοποιείται επί του παρόντος.
Το υδρογόνο μπορεί να εξαχθεί από ορυκτά καύσιμα, βιομάζα, νερό ή συνδυασμό. Επί του παρόντος, το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περίπου το 75% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνου (περίπου 70 εκατομμύρια τόνοι ετησίως), αντιπροσωπεύοντας το 6% της παγκόσμιας κατανάλωσης φυσικού αερίου. Ο άνθρακας ακολουθεί ως σημαντική πηγή, ιδιαίτερα στην Κίνα, με ελάχιστη παραγωγή από πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια.
Το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές του αερίου και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, με το κόστος καυσίμων να αποτελεί το 45-75% των συνολικών δαπανών παραγωγής. Οι περιοχές με χαμηλές τιμές αερίου (Μέση Ανατολή, Ρωσία, Βόρεια Αμερική) απολαμβάνουν τα πιο ανταγωνιστικά κόστη παραγωγής υδρογόνου.
Ενώ το ηλεκτρολυτικό υδρογόνο αντιπροσωπεύει επί του παρόντος λιγότερο από το 0,1% της παγκόσμιας παραγωγής, η μείωση του κόστους της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας (ειδικά φωτοβολταϊκά και αιολικά) οδηγεί σε αυξανόμενο ενδιαφέρον. Η μετατροπή όλης της τρέχουσας παραγωγής υδρογόνου σε ηλεκτρόλυση θα απαιτούσε 3.600 TWh ετησίως—ξεπερνώντας τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ.
Η πολιτική της Κίνας «3060 κορύφωση άνθρακα και ουδετερότητα άνθρακα» επιταχύνει την ανάπτυξη καθαρής ενέργειας, με προβλέψεις που δείχνουν ότι η ανανεώσιμη ηλεκτρόλυση θα μπορούσε να προμηθεύσει το 70% του υδρογόνου έως το 2050. Το υδρογόνο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον βιομηχανικό τομέα της Κίνας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 60% της τελικής ενεργειακής ζήτησης.
Οι τρέχουσες τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου με ηλεκτρόλυση νερού περιλαμβάνουν:
- Αλκαλική Ηλεκτρολυμένης Νερού για Παραγωγή Υδρογόνου (AWE)
- Ηλεκτρόλυση νερού με μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων για παραγωγή υδρογόνου (PEM)
- Ηλεκτρόλυση νερού με μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων για παραγωγή υδρογόνου (AEM)
- Ηλεκτρόλυση στερεού οξειδίου νερού για παραγωγή υδρογόνου (SOE)
Το εργοστάσιο υδρογόνου (οξυγόνου) ηλεκτρόλυσης νερού χρησιμοποιεί λύσιμο ως ηλεκτρολύτη για την παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου μέσω της αντίδρασης: H2O + Power → H2 + O2
- Ικανότητα παραγωγής υδρογόνου: Έως 1300Nm3/ώρα ανά μονή στοίβα
- Καθαρότητα αερίου χωρίς καθαρισμό: 99,7%±0,2% (κορεσμένο νερό)
- Καθαρότητα αερίου μετά τον καθαρισμό: Έως 99,999%
- Ώριμη, προηγμένη τεχνολογία με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Έξοδος υψηλής πίεσης και καθαρότητας
- Φιλικό προς το περιβάλλον με μηδενικές εκπομπές
- Κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία στον κόσμο
- Σχεδιασμός συμπαγούς αποτυπώματος
| Κατάσταση | Νέο |
| Τόπος προέλευσης | Suzhou, Κίνα |
| H2 ροή εξόδου | 5~1300Nm3/h |
| O2 ροή εξόδου | 2.5~650Nm3/h |
| H2 πίεση εξόδου | 1.5~2Mpa(G) |
| H2 καθαρότητα μετά τον καθαρισμό | 99,9995% |
| Ακαθαρσίες | O2: 3ppm(max), N2: 5ppm(max) |
| Σημείο δρόσου | -70°C |
| Περιγραφή | Μονάδα | Δεδομένα | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| H2 ροή | Nm3/h | 10~1300 | Ανά μονή στοίβα |
| O2 ροή | Nm3/h | 5~650 | |
| Σημείο δρόσου | °C | -70 | |
| Ίχνη O2 | ppm | 3 | max |
| Πίεση εξόδου | MPa | 1.5 | και για τα δύο H2 και O2 |
| Θερμοκρασία εξόδου | °C | 45 | και για τα δύο H2 και O2 |
| Καθαρότητα | % | 99,9995 | και για τα δύο H2 και O2 |
| Κατανάλωση AC Power | Kwh/Nm3 H2 | 5.0 | μόνο για στοίβα |