起源の場所: | 蘇州、中国 |
ブランド名: | SINCE |
証明: | CE,ABS,CCS,BV,DNV,ASME,GOST, |
モデル番号: | GH-5~1300Nm3/時 |
最小注文数量: | 1セット |
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価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | 輸出された木の箱 |
受渡し時間: | 受け取られた頭金の後の2か月 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1000 セット/年 |
流量容量: | 5~1300Nm3/時 | H2純度: | 99.9995% |
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圧力: | 16~32bar | 露点: | -70℃ |
交流電力の消費: | 5.2kw/Nm3/時 | 電圧: | 3相、10KVAC |
設置済み力: | 800kva | 使用水量DMの: | <1l Nm3=""> |
証明: | CE, GB, ASME, ISO | 保証期間: | 1年 |
サイズ: | 40フィートのISOコンテナ | ||
ハイライト: | 高純度産業用水電解機,水素生産用水電解器,16barの水素発電機 |
緑色水素生産プラント 水電解器,高純度産業用
緑色水素エネルギー
クリーンエネルギーの使用が徐々に増加するにつれて,その間断的な性質は,エネルギー貯蔵の需要を非常に緊急にします.水素エネルギーはより良い橋渡しです.主な利点は:水素電力はPEMによって効率的に変換できます二つ目は,水素はエネルギー密度が比較的高く,貯蔵が比較的簡単である.
現在 水水素生産技術の電解では水のアルカリ性電解 (AWE) と水の陽子交換膜電解 (PEMWE) が徐々に工業化されています高温固体酸化水素 (AEMWE) はまだ試作製品段階にある
プロセスと製品の導入
水H2O+電源=水素H2 (+酸素O2)
水素生産 1300Nm3/hまで,単一スタック
浄化システムなしのガス純度 99.7%±0.2% (飽和水)
浄化後 99.999%まで
世界最先端の技術
高効率/低消費
信頼性の高い性能
堅実な品質と性能
足跡が減る
水素はもっと広く利用できます
今日では,水素は主に石油精製と肥料の生産に使用されています.現在ほとんど存在しない分野でも採用する必要があります.交通機関,建物,発電など
水素の未来は 水素に関する広範で独立した調査を 提供しています持続可能なエネルギーその潜在力をどう実現するかです
水素は化石燃料とバイオマス,水,または両者の混合物から抽出することができます.天然ガスは現在水素生産の主な源です.年間約7000万トンの世界の専用水素生産の約4分の3を占めています石炭は,中国の支配的な役割を果たしているため,ガスに続いており,石油と電気の使用からわずかな割合が生産されます.
天然ガスから水素を生産するコストは,様々な技術的・経済的要因の影響を受け,ガス価格と資本支出が最も重要な2つです.
燃料コストは生産コストの45%から75%を占める最大のコスト構成要素である.北米では水素生産コストが最低です日本,韓国,中国,インドなどのガス輸入国は ガス輸入価格の上昇と向き合わなければならず,これは水素生産コストの上昇につながります.
現在,世界の専用水素生産量の0.1%未満が 水の電解から得られ,特に太陽光発電と風力発電の再生可能電力コストが低下している一方で,電解水素への関心が高まっている.
特に太陽光発電や風力発電による再生可能電力コストの低下により,電解水素への関心が高まり,近年,いくつかの実証プロジェクトが行われました.現在の専用水素の生産量を全て電力を元に生産すると,電力の需要は3600TWhになります.,欧州連合の年間発電量よりも多い.
"3060 カーボンピークとカーボンニュートラル"政策の背景では,風力発電などのクリーンエネルギーの設置容量は急速に増加し続けます.緑の水素は 急速な発展の時期を 迎えるかもしれません中国水素エネルギー同盟の予測によると,2050年までに再生可能エネルギー電解による水素生産の割合は70%に達する.
中国が2060年までに炭素中立を目指すことを発表しました 水素の使用は重要になります特に中国の巨大な産業部門では 最終的なエネルギー需要の60%を占めています化石燃料の代替物として水素の使用は,中国の純ゼロコミットメント以前に注目され,都市における空気の質の問題を解決する手段として見なされていた.
製品紹介
水電解水素 (酸素) プラントは,水を電解し,電解液として溶液を用い,水素と酸素を生産する装置である.
アルカリ性電解水
水電解水素生産技術で最大かつ最も商業化されており,国内で最大単位ガス生産量は100050m3/hです.
利点: シンプルな構造,成熟した技術,貴金属以外の触媒,低コスト,高い商業化程度
欠陥:電解質の漏れが環境を汚染し,アスベスト弁が癌を引き起こす,動的反応が悪い,電流密度が限られている
固体オキシドで電解された水
水蒸気電解を用いて エネルギー効率が最高ですしかし高温条件や遅い起動などの欠点は 応用シナリオを制限し 実験段階にあります.
利点:高効率で高価な貴金属触媒,高い変換効率
欠点: 追加の熱源が必要であり,高温条件ではコストが増加し,起動が遅いため,高温材料は老化が容易である
PEM電解水
中国における単一のPEM電解器の最大ガス出力は50m3/hで,貴金属触媒などの材料のコストは高く,大規模な使用はされていない.
利点: コンパクトな構造,恒定な電解質濃度,変動するエネルギーに強い適応性,速い冷却
欠点: 高額,商業化程度が低く,電力消費が高く,触媒は金属イオンに簡単に毒される
|
AWE/ALK |
PEM |
AEM |
国営企業 |
エレクトロライト分離機 |
30% KOH アスベストフィルム |
陽子交換膜 |
アニオン交換膜 |
固体酸化物 |
電流密度 (A-cm2) |
<0.8 |
1~4 |
1〜2 |
0.2~04 |
電力消費/効率性 (Kw-h N'-m) |
4.5~55 |
4.0~50 |
- |
期待される効率は100% |
作業温度/°C |
≤90 |
≤80 |
≤60 |
800 |
水素生産の純度 |
99.80% |
99.99% |
99.99% |
1つ |
相対的なデバイスサイズ |
1 |
~1/3 |
- |
- |
動作特性 |
圧力差を制御し,ガス生産を脱アルカリ化する必要があります |
スピード・スタート・ストップ 水蒸気のみ |
スピード・スタート・ストップ 水蒸気のみ |
起動と停止に不便で,水蒸気のみ |
維持可能性 |
強いアルカリ腐食 |
腐食性のない介質 |
腐食性のない介質 |
- |
環境 に 優しい |
アスベスト フィルム は 危険 です |
汚染 は ない |
汚染 は ない |
- |
テクノロジーの成熟度 |
完全 に 工業化 さ れ た |
商業化する |
研究室段階 |
研究室段階 |
単一のスケール/ ((N-m3-h1) |
¥1000 |
¥500 |
- |
- |
製品メリット
特徴
成熟した先進技術
低電力消費とコスト
高圧と純度
汚染なし 排出ゼロ
テクニカルインデックス
水素容量:3 ¥1300Nm3/h
純度99.9995%
酸素含有量 ≤2PPM
露点: ≤70°C
高効率の非アスベスト膜
製品の利点
1ダイナミックレスポンス 迅速
2システム・モジュール化
3電力接続の異なる方法
4成熟した技術
5安定した性能,長寿
6設備コストと運用コストは減少する余地がある
DC電力の消費量は 4.2kw·h/M3 で測定されます
7電力供給の調整範囲は10-400%
制御システム
• 操作が簡単で信頼性が高い
• PLCシステム,完全自動制御
• 携帯電話アプリで遠隔操作可能で,オンラインモニタリング
コンタクトパーソン: Jojo
電話番号: +8613862022817