logo

เครื่องกําเนิดฮีโดรเจนสีเขียวในภายในห้อง / ถัง, ไอน้ํา 3ph 10KVAC

คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่ผลิต: ซูโจว ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: JOSHINING
การรับรอง: CE, GB, ASMI
หมายเลขรุ่น: JO-GH-5 ~ 1000Nm3/h
คุณสมบัติการซื้อขาย
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: according to customer requirements
เงื่อนไขการชำระเงิน: l/c, t/t
ความสามารถในการจัดหา: 20 ชุดต่อปี
ข้อมูลจำเพาะ
Pressure: 16 - 25 บาร์ Flow: 10~1300Nm3/ชม
H2 Purity: 99.999% AC power consumption: 5.0kwh/Nm3/ชม
Voltage: 3ph, 10KVAC (สามารถปรับแต่งได้) Installed power: 3500kva
DM water consumption: <1L Nm3 / H2 Installation Area: ในร่ม
dew point: -70 องศาเซลเซียส Pure water consumption: <1L Nm3/H2
High Light:

อิเล็กทรอลไซเซอร์น้ํา 3ph

,

เครื่องผลิตไฮโดรเจนด้วยการชําระน้ํา

,

เครื่องผลิตไฮโดรเจนในภายใน

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจนสีเขียวแบบในร่ม/บรรจุตู้คอนเทนเนอร์, การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 3ph 10KVAC
ไฮโดรเจนสีเขียว, การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฮโดรเจน
ความสำคัญและภูมิหลังของไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนมีการใช้งานที่หลากหลายนอกเหนือจากการใช้งานหลักในปัจจุบันในการกลั่นน้ำมันและการผลิตปุ๋ย เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด การนำไฮโดรเจนมาใช้จะต้องขยายไปยังภาคส่วนต่างๆ เช่น การขนส่ง อาคาร และการผลิตไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันยังมีการใช้งานน้อยเกินไป

ไฮโดรเจนสามารถสกัดได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ชีวมวล น้ำ หรือการผสมผสานกัน ปัจจุบัน ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นประมาณ 75% ของการผลิตไฮโดรเจนทั่วโลก (ประมาณ 70 ล้านตันต่อปี) คิดเป็น 6% ของการบริโภคก๊าซธรรมชาติทั่วโลก ถ่านหินเป็นแหล่งที่สำคัญรองลงมา โดยเฉพาะในประเทศจีน โดยมีการผลิตจากน้ำมันและไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย

ต้นทุนการผลิตจากก๊าซธรรมชาติขึ้นอยู่กับราคาก๊าซและการลงทุนด้านทุนเป็นส่วนใหญ่ โดยต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็น 45-75% ของค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด ภูมิภาคที่มีราคาก๊าซต่ำ (ตะวันออกกลาง รัสเซีย อเมริกาเหนือ) ได้รับประโยชน์จากต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนที่แข่งขันได้มากที่สุด

ในขณะที่ไฮโดรเจนจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าในปัจจุบันคิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของการผลิตทั่วโลก แต่ต้นทุนไฟฟ้าหมุนเวียนที่ลดลง (โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และลม) กำลังกระตุ้นความสนใจที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนการผลิตไฮโดรเจนทั้งหมดในปัจจุบันเป็นการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะต้องใช้ 3,600 TWh ต่อปี ซึ่งเกินกว่าการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของสหภาพยุโรป

นโยบาย "3060 carbon peak and carbon neutrality" ของจีนกำลังเร่งการพัฒนาพลังงานสะอาด โดยมีการคาดการณ์ว่าการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสามารถจัดหาไฮโดรเจนได้ 70% ภายในปี 2050 ไฮโดรเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งคิดเป็น 60% ของความต้องการพลังงานขั้นสุดท้าย

คำอธิบายเทคโนโลยีที่มีอยู่

เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าในปัจจุบัน ได้แก่:

  • การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบอัลคาไลน์สำหรับการผลิตไฮโดรเจน (AWE)
  • การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน (PEM)
  • การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน (AEM)
  • การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตไฮโดรเจน (SOE)
การแนะนำผลิตภัณฑ์

โรงงานไฮโดรเจน (ออกซิเจน) จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าของเราใช้ด่างเป็นอิเล็กโทรไลต์ในการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนผ่านปฏิกิริยา: H2O + พลังงาน → H2 + O2

ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
  • กำลังการผลิตไฮโดรเจน: สูงสุด 1300Nm3/ชม. ต่อสแต็กเดียว
  • ความบริสุทธิ์ของก๊าซโดยไม่มีการทำให้บริสุทธิ์: 99.7%±0.2% (อิ่มตัวด้วยน้ำ)
  • ความบริสุทธิ์ของก๊าซหลังจากการทำให้บริสุทธิ์: สูงสุด 99.999%
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
  • เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นผู้ใหญ่พร้อมการใช้พลังงานที่ต่ำกว่า
  • แรงดันสูงและเอาต์พุตความบริสุทธิ์สูง
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการปล่อยมลพิษ
  • ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก
  • การออกแบบขนาดกะทัดรัด
รายละเอียดทางเทคนิค
เงื่อนไข ใหม่
แหล่งกำเนิด ซูโจว ประเทศจีน
H2 อัตราการไหลของเอาต์พุต 5~1300Nm3/ชม.
O2 อัตราการไหลของเอาต์พุต 2.5~650Nm3/ชม.
H2 แรงดันเอาต์พุต 1.5~2Mpa(G)
H2 ความบริสุทธิ์หลังจากการทำให้บริสุทธิ์ 99.9995%
สิ่งเจือปน O2: 3ppm(สูงสุด), N2: 5ppm(สูงสุด)
จุดน้ำค้าง -70°C
ประสิทธิภาพที่รับประกัน
คำอธิบาย หน่วย ข้อมูล หมายเหตุ
H2 การไหล Nm3/ชม. 10~1300 ต่อสแต็กเดียว
O2 การไหล Nm3/ชม. 5~650
จุดน้ำค้าง °C -70
Trace O2 ppm 3 สูงสุด
แรงดันเอาต์พุต MPa 1.5 สำหรับทั้ง H2 และ O2
อุณหภูมิทางออก °C 45 สำหรับทั้ง H2 และ O2
ความบริสุทธิ์ % 99.9995 สำหรับทั้ง H2 และ O2
การใช้พลังงาน AC Kwh/Nm3 H2 5.0 สำหรับสแต็กเท่านั้น
Industrial green hydrogen generator system
Close-up view of water electrolysis hydrogen production equipment