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水电解制氢设备
厦门仲鑫达氢能技术有限公司多年来专业从事各类行业水电解制氢设备、储氢设备、氢气纯化装置的设计、研发、制造和销售、公司
生产的水电解制氢设备产氢量从2 m3/h-1500m3/h。
仲鑫达致力于氢能全生态的覆盖,能够独立完成整个制氢、供氢站的设计现场安装、调试、启动运行、维护、检修及技改等,并提供
及时有效的售后服务.
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欧洲清洁氢能联盟认为,氢能在能源转型过程中的作用主要有:实现大规模、高效可再生能源的消纳,在不同行业和地区间进行能量再分配,充
当能源缓冲载体以提高能源系统韧性,降低交通运输过程中的碳排放,降低工业用能领域的碳排放,代替焦炭用于冶金工业,降低建筑采暖的碳排放。
当能源缓冲载体以提高能源系统韧性,降低交通运输过程中的碳排放,降低工业用能领域的碳排放,代替焦炭用于冶金工业,降低建筑采暖的碳排放。
从效率上看,氢利用的首选是燃料电池,氢燃料电池技术的突破带动了氢的市场需求。以氢为燃料的质子交换膜(PEM)燃料电池技术逐渐成熟,正
在朝着产业化方向发展。在亚洲汽车市场的率先推动下,世界燃料电池汽车市场开始蓬勃发展,2019年世界燃料电池汽车保有量约为2.52×104辆,年
销售量约1.24×104辆。鉴于燃料电池乘用车在商业化初期面临加氢困难等问题,我国规划提出将燃料电池首先应用于商用车,这一发展路径获得业界
广泛认可,目前已有超过6000辆燃料电池商用车投入运行。
在朝着产业化方向发展。在亚洲汽车市场的率先推动下,世界燃料电池汽车市场开始蓬勃发展,2019年世界燃料电池汽车保有量约为2.52×104辆,年
销售量约1.24×104辆。鉴于燃料电池乘用车在商业化初期面临加氢困难等问题,我国规划提出将燃料电池首先应用于商用车,这一发展路径获得业界
广泛认可,目前已有超过6000辆燃料电池商用车投入运行。
技术规格:H2额定流量 单元:Nm3 /小时 规格:Nm3 /小时
技术规格:运营压力 单元:兆帕 规格:1.50
技术规格:经营范围 单元:% 规格:50?100
技术规格:产品H2纯度 单元:% 规格:99.999
技术规格:追踪H2中的O2含量 单元:百万分之几 规格:小于2ppm;
技术规格:H2的露点 单元:单位C 规格:优于-70度C
经济竞争力:同类产品中佳的TCO(总拥有成本),电解槽的输送压力为根据用户需求,大大降低了进一步压缩(低压,中压和高压)所需的能源需求
全性:串联仿真和建模可将我们设备的质量和全性提高到前所未有的水平
快速的动态响应为电力市场主导的运营提供了所需的灵活性,从而完全优化了您的投资
基于兆瓦核心模块的模块化可扩展架构,用作构建块
易于安装:由仲鑫达研发制造,客户的现场组装仅限于互连标准化的模块化碱性电解槽
模块化配置提供的完整碱性电解解决方案,可实现大的灵活性和可扩展性。
装置可在35 bar压力下为您提供> 99.998%的纯净和干燥氢气–非常适合直接储存,进一步压缩或立即使用。
这些装置有30、60或90 Nm3 / h的版本,并且可以完全升级,可以独立运行或成组运行,以满足高达百万兆瓦级规模的绿色氢需求量。
电催化剂
由于PEM电解槽的阳极处于强酸性环境(pH≈2)、电解电压为1.4~2.0 V,多数非贵金属会腐蚀并可能与PEM中的磺酸根离子
结合,进而降低PEM传导质子的能力。PEM 电解槽的电催化剂研究主要是Ir、Ru等贵金属/氧化物及其二元、三元合金/混合氧
化物,以钛材料为载体的负载型催化剂。
结合,进而降低PEM传导质子的能力。PEM 电解槽的电催化剂研究主要是Ir、Ru等贵金属/氧化物及其二元、三元合金/混合氧
化物,以钛材料为载体的负载型催化剂。
按照技术规划目标,膜电极上的铂族催化剂总负载量应降低到0.125 mg/cm2,而当前的阳极铱催化剂载量在1 mg/cm2量级,
阴极Pt/C催化剂的Pt 载量约为 0.4~0.6 mg/cm2 。意大利研究团队制备的 Ir0.7Ru0.3Ox催化剂在阳极催化剂总载量为 1.5 mg/cm2 时,
电解池性能可达 3.2 A·cm–2@1.85 V。Giner 公司研究团队制备出的 Ir0.38/WxTi1-xO2 催化剂在 Ir 载量为 0.4 mg/cm2 时的全
电池性能达到 2 A·cm–2@1.75 V,Ir 用量仅为传统电极的1/5。
阴极Pt/C催化剂的Pt 载量约为 0.4~0.6 mg/cm2 。意大利研究团队制备的 Ir0.7Ru0.3Ox催化剂在阳极催化剂总载量为 1.5 mg/cm2 时,
电解池性能可达 3.2 A·cm–2@1.85 V。Giner 公司研究团队制备出的 Ir0.38/WxTi1-xO2 催化剂在 Ir 载量为 0.4 mg/cm2 时的全
电池性能达到 2 A·cm–2@1.75 V,Ir 用量仅为传统电极的1/5。
Ru 的电催化析氧活性高于 Ir,但稳定性差;通过与 Ir 形成稳定合金可提高催化剂的活性与稳定性。中国科学院大连化学物理研究所制
备的 Ir0.6Sn0.4催化剂,在全电解池测试中的性能为 2 A·cm–2@1.82 V;IrSn 可形成稳定的固溶体结构,与 Sn 形成合金的过程提高
了 Ir 的分散性,有助于降低 Ir 载量。
备的 Ir0.6Sn0.4催化剂,在全电解池测试中的性能为 2 A·cm–2@1.82 V;IrSn 可形成稳定的固溶体结构,与 Sn 形成合金的过程提高
了 Ir 的分散性,有助于降低 Ir 载量。
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