-
Напредък и икономически анализ на производството на водород чрез електролиза на твърди оксиди
Напредък и икономически анализ на производството на водород чрез електролиза на твърди оксиди Електролизаторът с твърд оксид (SOE) използва високотемпературна водна пара (600 ~ 900°C) за електролиза, която е по-ефективна от алкалния електролизатор и PEM електролизера. През 60-те години на миналия век САЩ и Германия...Прочетете повече -
Международен водород | BP публикува „глобална енергийна перспектива“ за 2023 г.
На 30 януари British Petroleum (BP) публикува доклада за 2023 г. „Световна енергийна перспектива“, подчертавайки, че изкопаемите горива в краткосрочен план са по-важни в енергийния преход, но глобалният недостиг на енергия, въглеродните емисии продължават да се увеличават и други фактори очакват се...Прочетете повече -
Напредък и икономически анализ на хидроелектролизата на йонообменна мембрана (AEM) за производство на водород
AEM е до известна степен хибрид на PEM и традиционната диафрагмена електролиза с луга. Принципът на електролитната клетка AEM е показан на фигура 3. На катода водата се редуцира, за да се получи водород и OH -. OH — протича през диафрагмата към анода, където се рекомбинира, за да произведе о...Прочетете повече -
Протонна обменна мембрана (PEM) електролитна вода Прогрес в технологията за производство на водород и икономически анализ
През 1966 г. General Electric Company разработи водна електролитна клетка, базирана на концепцията за протонна проводимост, използвайки полимерна мембрана като електролит. PEM клетките са комерсиализирани от General Electric през 1978 г. В момента компанията произвежда по-малко PEM клетки, главно поради ограничения си водороден продукт...Прочетете повече -
Напредък на технологията за производство на водород и икономически анализ – Производство на водород в алкална електролитна клетка
Производството на водород с алкални клетки е сравнително зряла технология за електролитно производство на водород. Алкалната клетка е безопасна и надеждна, с продължителност на живота 15 години и е широко използвана в търговската мрежа. Работната ефективност на алкалната клетка обикновено е 42% ~ 78%. През последните няколко години алк...Прочетете повече -
JRF-H35-01TA Специален клапан за съхранение на водород от въглеродни влакна
1.Представяне на продукта Предпазният клапан за газова бутилка JRF-H35-01TA е клапан за подаване на газ, специално проектиран за малки системи за захранване с водород като 35MPa. Вижте Фиг. 1, Фигура 2 за устройството, схематична диаграма и физически обекти. JRF-H35-01TA клапан за освобождаване на налягането в цилиндъра приема инте...Прочетете повече -
Инструкции за зареждане с въздух на цилиндър от въглеродни влакна и регулаторен вентил
1. Подгответе клапана за налягане и цилиндъра от въглеродни влакна 2. Инсталирайте клапана за налягане върху цилиндъра от въглеродни влакна и го затегнете по посока на часовниковата стрелка, което може да бъде подсилено с регулируем гаечен ключ според действителния 3. Завийте съответстващата тръба за зареждане към цилиндъра за водород, с т...Прочетете повече -
Инструкции за зареждане с въздух на цилиндър от въглеродни влакна и регулаторен вентил
1. Подгответе клапана за налягане и цилиндъра от въглеродни влакна 2. Инсталирайте клапана за налягане върху цилиндъра от въглеродни влакна и го затегнете по посока на часовниковата стрелка, което може да бъде подсилено с регулируем гаечен ключ според действителния 3. Завийте съответстващата тръба за зареждане към цилиндъра за водород, с т...Прочетете повече -
Първата в света единична реакторна система с номинална мощност над 132kW
Параметър Единица Стойност 系统外形尺寸 Общи размери на системата mm 1033*770*555 产品净重 Нетно тегло на продукта kg 258 额定输出功率 Номинална изходна мощност kW 132电堆体积功率密度 Обемна плътност на мощността на стека kW/L 3,6 系统质量功率密度 Масова плътност на мощността на системата W/kg ...Прочетете повече