Desmitiem valstu ir apņēmušās nākamajās desmitgadēs sasniegt nulles emisiju mērķus. Lai sasniegtu šos dziļās dekarbonizācijas mērķus, ir nepieciešams ūdeņradis. Tiek lēsts, ka 30 % ar enerģiju saistīto CO2 emisiju ir grūti samazināt ar elektrību vien, nodrošinot milzīgu ūdeņraža iespēju. Kurināmā šūna izmanto ūdeņraža vai citu kurināmo ķīmisko enerģiju, lai tīri un efektīvi ražotu elektroenerģiju. Ja degviela ir ūdeņradis, vienīgie produkti ir elektrība, ūdens un siltums.Degvielas šūnasir unikālas to potenciālo pielietojumu daudzveidības ziņā; tie var izmantot plašu degvielu un izejvielu klāstu un var nodrošināt strāvu sistēmām, kas ir tik lielas kā komunālā elektrostacija un tik mazas kā klēpjdators.
Kurināmā šūna ir elektroķīmiska šūna, kas pārvērš degvielas (bieži ūdeņraža) un oksidētāja (bieži skābekļa) ķīmisko enerģiju elektroenerģijā, izmantojot pāra redoksreakciju. Kurināmā elementi atšķiras no vairuma akumulatoru ar to, ka ķīmiskās reakcijas uzturēšanai ir nepieciešams nepārtraukts degvielas un skābekļa avots (parasti no gaisa), savukārt akumulatoros ķīmiskā enerģija parasti nāk no metāliem un to joniem vai oksīdiem[3], kas parasti jau ir. atrodas akumulatorā, izņemot plūsmas akumulatorus. Kurināmā elementi var ražot elektroenerģiju nepārtraukti tik ilgi, kamēr tiek piegādāta degviela un skābeklis.
Viena no galvenajām ūdeņraža kurināmā elementu sastāvdaļām irgrafīta bipolārā plāksne. 2015. gadā PIA ienāca kurināmā elementu nozarē ar savām priekšrocībām, ko sniedz grafīta degvielas elektrodu plākšņu ražošana. Dibināts uzņēmums Miami Advanced Material Technology Co., LTD.
Pēc gadiem ilgas izpētes un izstrādes veterinārārstam ir nobriedusi tehnoloģija 10w-6000w ražošanaiŪdeņraža degvielas šūnas. Tiek izstrādātas vairāk nekā 10 000 w degvielas šūnas, ko darbina transportlīdzeklis, lai veicinātu enerģijas taupīšanu un vides aizsardzību. Runājot par lielāko jaunas enerģijas enerģijas uzkrāšanas problēmu, mēs piedāvājam ideju, ka PEM pārvērš elektrisko enerģiju ūdeņradi, lai to uzglabātu un ūdeņraža degvielā. šūna ražo elektroenerģiju ar ūdeņradi. To var savienot ar fotoelementu enerģijas ražošanu un hidroenerģijas ražošanu.
Ievietošanas laiks: 2022. gada 9. maijs