-
Vývoj a ekonomická analýza výroby vodíku elektrolýzou pevných oxidů
Pokrok a ekonomická analýza výroby vodíku elektrolýzou pevných oxidů Elektrolyzér pevných oxidů (SOE) využívá k elektrolýze vysokoteplotní vodní páru (600 ~ 900°C), která je účinnější než alkalický elektrolyzér a elektrolyzér PEM. V 60. letech minulého století Spojené státy a Německo...Přečtěte si více -
Mezinárodní vodík | BP zveřejnila „světový energetický výhled na rok 2023“
Dne 30. ledna vydala British Petroleum (BP) zprávu „World Energy Outlook“ pro rok 2023, v níž zdůrazňuje, že fosilní paliva jsou v krátkodobém horizontu důležitější při energetické transformaci, ale celosvětový nedostatek dodávek energie, uhlíkové emise stále rostou a další faktory. jsou očekávané...Přečtěte si více -
Průběh a ekonomická analýza hydroelektrolýzy iontoměničové membrány (AEM) pro výrobu vodíku
AEM je do jisté míry hybridem PEM a tradiční elektrolýzy louhu na bázi diafragmy. Princip AEM elektrolytického článku je znázorněn na obrázku 3. Na katodě se redukuje voda za vzniku vodíku a OH-. OH — proudí přes membránu k anodě, kde se rekombinuje za vzniku o...Přečtěte si více -
Pokrok v technologii výroby vodíku pro protonové výměny (PEM) a ekonomická analýza
V roce 1966 vyvinula společnost General Electric Company vodní elektrolytický článek založený na koncepci protonové vodivosti, využívající jako elektrolyt polymerní membránu. PEM články byly komercializovány General Electric v roce 1978. V současné době společnost vyrábí méně PEM článků, hlavně kvůli omezenému vodíkovému produktu...Přečtěte si více -
Vývoj technologie výroby vodíku a ekonomické analýzy – Výroba vodíku v alkalickém elektrolytickém článku
Výroba vodíku v alkalických článcích je relativně vyspělá technologie výroby elektrolytického vodíku. Alkalický článek je bezpečný a spolehlivý, má životnost 15 let a je široce komerčně využíván. Pracovní účinnost alkalického článku je obecně 42% ~ 78%. V posledních letech Alk...Přečtěte si více -
JRF-H35-01TA Regulační ventil speciální nádrže na vodík z uhlíkových vláken
1. Prezentace produktu Přetlakový ventil tlakové láhve JRF-H35-01TA je ventil přívodu plynu speciálně navržený pro malé systémy přívodu vodíku, jako je 35 MPa. Zařízení, schematický diagram a fyzické objekty viz obr. 1, obr. 2. Přetlakový ventil válce JRF-H35-01TA využívá inte...Přečtěte si více -
Návod pro vzduchové plnění válce z uhlíkových vláken a regulačního ventilu
1. Připravte tlakový ventil a válec z uhlíkových vláken 2. Nainstalujte tlakový ventil na válec z uhlíkových vláken a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček, který lze zesílit nastavitelným klíčem podle skutečného stavu 3. Našroubujte odpovídající nabíjecí trubku na válec s vodíkem, s tím...Přečtěte si více -
Návod pro vzduchové plnění válce z uhlíkových vláken a regulačního ventilu
1. Připravte tlakový ventil a válec z uhlíkových vláken 2. Nainstalujte tlakový ventil na válec z uhlíkových vláken a utáhněte jej ve směru hodinových ručiček, který lze zesílit nastavitelným klíčem podle skutečného stavu 3. Našroubujte odpovídající nabíjecí trubku na válec s vodíkem, s tím...Přečtěte si více -
První systém s jedním reaktorem na světě s jmenovitým výkonem přesahujícím 132 kW
Parametr Jednotka Hodnota 系统外形尺寸 Celková velikost systému mm 1033*770*555 产品净重 Čistá hmotnost produktu kg 258 额定输出功率率 Jmenovitý výstupní výkon kW 132 电堆寝zásobníku kW/L 3,6 系统质量功率密度 Hustota výkonu systému W/kg ...Přečtěte si více