เครื่องกําเนิดฮีโดรเจนสีเขียวในภายในห้อง / ถัง, ไอน้ํา 3ph 10KVAC
| 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 |
||
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
เทคโนโลยีการผลิตไฮโดรเจนจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าในปัจจุบัน ได้แก่:
- การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบอัลคาไลน์สำหรับการผลิตไฮโดรเจน (AWE)
- การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน (PEM)
- การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน (AEM)
- การแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตไฮโดรเจน (SOE)
โรงงานไฮโดรเจน (ออกซิเจน) จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าของเราใช้ด่างเป็นอิเล็กโทรไลต์ในการผลิตไฮโดรเจนและออกซิเจนผ่านปฏิกิริยา: H2O + พลังงาน → H2 + O2
- กำลังการผลิตไฮโดรเจน: สูงสุด 1300Nm3/ชม. ต่อสแต็กเดียว
- ความบริสุทธิ์ของก๊าซโดยไม่มีการทำให้บริสุทธิ์: 99.7%±0.2% (อิ่มตัวด้วยน้ำ)
- ความบริสุทธิ์ของก๊าซหลังจากการทำให้บริสุทธิ์: สูงสุด 99.999%
- เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นผู้ใหญ่พร้อมการใช้พลังงานที่ต่ำกว่า
- แรงดันสูงและเอาต์พุตความบริสุทธิ์สูง
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีการปล่อยมลพิษ
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด
| 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 |
| 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 |