Add to Cart
Generador de hidrógeno verde, electrolizador de agua, aplicación industrial de alta pureza
Energía de hidrógeno verde
La energía de hidrógeno es un mejor puente. Las principales
ventajas son:La electricidad de hidrógeno puede convertirse de
manera eficiente a través de PEMEn segundo lugar, el hidrógeno
tiene una densidad energética relativamente alta y es relativamente
fácil de almacenar; en tercer lugar, la conversión de hidrógeno en
electricidad tiene el potencial para una aplicación a gran escala.
En la actualidad, en la electrólisis de la tecnología de producción
de hidrógeno en agua,La electrólisis alcalina del agua (AWE) y la
electrólisis por membrana de intercambio de protones del agua
(PEMWE) se han industrializado gradualmente., mientras que el óxido
sólido de hidrógeno de alta temperatura (AEMWE) todavía se
encuentra en la fase de producto piloto
Proceso y introducción del producto
El agua H2O + energía = hidrógeno H2 (+ oxígeno O2)
Producción de hidrógeno hasta 1300 Nm3/h, por pila única
Pureza del gas sin sistema de purificación 99,7%±0,2% (Saturado en
agua)
Después de la purificación Hasta el 99,999%
Tecnología líder mundial
Alta eficiencia/bajo consumo
Rendimiento fiable
Calidad y rendimiento sólidos
Menos huella
El hidrógeno puede utilizarse mucho más ampliamente.
En la actualidad, el hidrógeno se utiliza principalmente en la
refinación de petróleo y para la producción de
fertilizantes.También debe adoptarse en sectores en los que en la
actualidad está casi ausente., como el transporte, los edificios y
la generación de energía.
El futuro del hidrógeno proporciona un estudio extenso e
independiente del hidrógeno que establece dónde están las cosas
ahora; las formas en que el hidrógeno puede ayudar a lograr unay un
futuro energético asequible; y cómo podemos aprovechar su
potencial.
El hidrógeno puede extraerse de combustibles fósiles y biomasa, de
agua o de una mezcla de ambos.representan alrededor de las tres
cuartas partes de la producción anual mundial de hidrógeno dedicado
de alrededor de 70 millones de toneladasEl gas natural es seguido
por el carbón, debido a su papel dominante en China, y una pequeña
fracción se produce a partir del uso de petróleo y electricidad.
El coste de producción de hidrógeno a partir de gas natural está
influenciado por una serie de factores técnicos y económicos,
siendo los dos más importantes los precios del gas y los gastos de
capital.
Los costes del combustible son el componente de coste más importante, representando entre el 45% y el 75% de los costes de producción.y América del Norte dan lugar a algunos de los costos de producción de hidrógeno más bajosLos importadores de gas como Japón, Corea, China e India tienen que lidiar con precios más altos de importación de gas, y eso hace que los costos de producción de hidrógeno sean más altos.
Mientras que menos del 0,1% de la producción mundial de hidrógeno dedicado proviene actualmente de la electrólisis del agua, con la disminución de los costes de la electricidad renovable, en particular de la energía solar fotovoltaica y eólica,Hay un creciente interés en el hidrógeno electrolítico.
Con la disminución de los costes de la electricidad renovable, en particular de la energía solar fotovoltaica y eólica, el interés por el hidrógeno electrolítico está creciendo y se han realizado varios proyectos de demostración en los últimos años.La producción de todo el hidrógeno dedicado de hoy en día a partir de electricidad daría lugar a una demanda de electricidad de 3 600 TWh., más que la generación anual total de electricidad de la Unión Europea.
En el contexto de la política de "pico de carbono 3060 y
neutralidad de carbono", la capacidad instalada de energía limpia
como la eólica seguirá creciendo rápidamente,y el hidrógeno verde
puede marcar el comienzo de un período de rápido desarrolloSegún el
pronóstico de China Hydrogen Energy Alliance, para el año 2050, la
proporción de producción de hidrógeno a partir de electrólisis de
energía renovable alcanzará el 70%.
En 2020, China anunció su ambición de ser neutral en carbono para
2060.especialmente en el enorme sector industrial de China que
representa el 60% de la demanda final de energíaEl uso del
hidrógeno como alternativa a los combustibles fósiles recibió
atención incluso antes del compromiso de cero netos de China, ya
que se vio como un medio para abordar los problemas de calidad del
aire urbano.
Introducción del producto
La planta de hidrógeno (oxígeno) de electrólisis de agua es un equipo que electroliza el agua para producir hidrógeno y oxígeno mediante el uso de la lejía como electrolito.
Agua alcalina electrolizada
La mayor y más comercializada tecnología de producción de hidrógeno
por electrólisis de agua, la mayor producción de gas doméstico por
unidad es de 100050 m3/h.
Ventajas: estructura simple, tecnología madura, catalizador de
metales no preciosos, bajo coste, alto grado de comercialización
deficiencia: fugas de electrolitos contaminan el medio ambiente, el
diafragma de asbesto causa cáncer, mala respuesta dinámica,
limitada densidad de corriente
Agua electrolizada con óxido sólido
El uso de electrólisis de vapor de agua tiene la mayor eficiencia
energética,Pero sus desventajas como condiciones de alta
temperatura y arranque lento limitan sus escenarios de aplicación y
están en la etapa experimental..
ventaja: alta eficiencia, catalizador de metales preciosos costoso,
alta eficiencia de conversión
Desventaja: se requiere una fuente de calor adicional, las
condiciones de alta temperatura aumentan los costes, el arranque es
lento, los materiales a alta temperatura envejecen fácilmente
Agua electrolizada por PEM
La producción máxima de gas de un solo electrolizador PEM en China
es de 50 m3/h, y el costo de materiales como los catalizadores de
metales preciosos es alto, y no se ha utilizado a gran escala.
ventaja: estructura compacta, concentración constante de
electrolitos, gran adaptabilidad a la fluctuación de la energía,
arranque frío rápido
Desventajas: alto costo, bajo grado de comercialización, alto
consumo de energía y catalizadores que se envenenan fácilmente con
iones metálicos
| AWE/ALK | PEM | AEM | Empresa estatal |
Separación de electrolitos | Película de amianto 30% KOH | Membrana de intercambio de protones | Membrana de intercambio de aniones | Óxido sólido |
Densidad de corriente (A-cm2) | El valor de las emisiones8 | 1 ~ 4 | 1 ~ 2 | 0.2 ~ 0.4 |
Consumo de energía/Eficiencia/ ((Kw-h N'-m)) | 4.5 ~ 5.5 | 4.0 ~ 5.0 | - | La eficiencia esperada es de alrededor del 100% |
Temperatura de trabajo/°C | ≤ 90 años | ≤ 80 años | ≤ 60 años | 800 |
La pureza de la producción de hidrógeno | 99.80% | 99.99% | 99.99% | Uno. |
Tamaño relativo del dispositivo | 1 | ~1/3 | - | - |
Características de funcionamiento | La diferencia de presión debe ser controlada, y la producción de gas debe ser desalcalinizada | Inicio y parada rápidos, sólo vapor de agua | Inicio y parada rápidos, sólo vapor de agua | Inconveniente para arrancar y parar, sólo vapor de agua |
La capacidad de mantenimiento | Corrosión alcalina fuerte | Medios no corrosivos | Medios no corrosivos | - |
Amistoso con el medio ambiente | La película de amianto es peligrosa | No hay contaminación | No hay contaminación | - |
Madurez de la tecnología | Completamente industrializado | Comercialización | Fase de laboratorio | Fase de laboratorio |
Escala independiente/ ((N-m3-h1) | ¥1000 | ₹ 500 | - | - |
Modelos y especificaciones de los electrolizadores de agua alcalina.
Modelo | Producción máxima de hidrógeno (Nm3/h) H2 | Producción máxima de oxígeno (Nm3/h) O2 | Pureza del hidrógeno crudo (%) | Purificación del oxígeno en bruto (%) | Pureza del hidrógeno después de la purificación (%) | DC (A) | Voltagem de corriente continua (V) DC | Consumo de energía nominal en corriente continua: kWh/N m 3 ·H2 | Consumo total de agua pura L/h |
GFSDJ-50/3. ¿Qué quiere decir?2 | 50 | 25 | 99.8 | 98.5 | 99.999 | 1250 | 192 | 4.5 ~ 4.6 | 50 |
GFSDJ-200/1. Los demás:6 | 200 | 100 | 99.8 | 98.5 | 99.999 | 7000 | 140 | 4.5 ~ 4.6 | 200 |
GFSDJ-500/1. No se puede utilizar.6 | 500 | 250 | 99.8 | 98.5 | 99.999 | 15400 | 168 | 4.5 ~ 4.6 | 500 |
GFSDJ-600/1. Se trata de un avión de combate.6 | 600 | 300 | 99.8 | 98.5 | 99.999 | 15400 | 190 | 4.5 ~ 4.6 | 600 |
GFSDJ-800/1. ¿Qué quiere decir?6 | 800 | 400 | 99.8 | 98.5 | 99.999 | 15400 | 252 | 4.5 ~ 4.6 | 800 |
El GFSDJ-1000/1.6 | 1000 | 500 | 99.8 | 98.5 | 99.999 | 15400 | 316 | 4.5 ~ 4.6 | 1000 |
Ventaja del producto:
Características
Tecnología madura y avanzada
Consumo y coste de energía más bajos
Alta presión y pureza
Sin contaminación y cero emisiones
Indice técnico
Capacidad de hidrógeno:3 ¥1300Nm3/h
Purificación: 99,9995%
Contenido de oxígeno: ≤ 2 ppm
Punto de rocío: ≤ 70 °C
Membrana sin amianto de alta eficiencia
Características del producto.
1. Respuesta dinámica ~ Rápida
2. Modularidad del sistema
3. Diferentes métodos de conexión de energía
4Tecnología madura
5- Desempeño estable, larga vida
6Los costes de equipamiento y de explotación pueden disminuir
El consumo de energía de corriente continua se mide en 4,2 kW·h/m3
7. Amplio rango de ajuste, el rango de ajuste de suministro de
energía es de 10-400% entre
Sistema de control
• Funcionamiento sencillo y alta fiabilidad
• Sistema PLC, control totalmente automático
• Control remoto a través de la aplicación de teléfono celular,
monitoreo en línea