
プラグパワーPEM電解装置
DC 消費電力は 4.3 kWh/Nm3 未満
75%以上の熱効率
アドバンテージ
1.小容量
- 高い動作電流密度 (1.5~3A/cm²)
- タンクのコア部の厚みが1m未満
- スキッドマウント統合補助制御システム
2.高効率
- DC 消費電力は 4.3 kWh/Nm3 未満
- 75%以上の熱効率
- 国際トップレベルの好ましいPEM膜電極
3.強い拡張性
- 互換性のあるアセンブリプログラム
- さまざまなタンクパラメータのニーズを満たすように設計されています
- スキッドマウントプラットフォームの統合
4.素早い対応
- ホットスタートの継続時間: 5 秒、コールドスタートの継続時間: 300 秒未満
- 5-120% の負荷変動に適応可能
- サイクリックスタート/ストップ性能と寿命を検証済み
5.超安全
- 自社開発のデュアルワイヤシーリング設計プログラム
- マルチガスセンサー監視と警報連動
- 圧力、温度パラメータおよび水素製造回路ロジック制御
技術仕様と性能
1. 水素製造能力の向上
この PEM 電解装置は、セルあたり 200Nm3/h という驚異的な水素生成能力を誇り、大規模な産業用途の需要を満たすことができ、クリーン パワー ソリューションの統合を強力にサポートします。
2. エネルギー消費量の削減
高い生産性を追求するとともに、エネルギー効率も重視した電解槽です。 DC 消費電力はわずか 4.3kWh/Nm3 で、従来の電解槽よりも大幅に性能が優れているため、運用コストが削減され、持続可能な開発への取り組みが示されています。
3. 水素純度の向上
精製前の水素純度は 99.9% を超え、精製後は 99.999% 以上に上昇します。 この高い純度レベルは、燃料電池アプリケーションやその他のさまざまな産業分野にとって極めて重要であり、最適な性能と信頼性を確保します。
4. 一貫した動作パラメータ
4.1 最適な使用圧力:3.0 MPa の安定した圧力で動作することで、生成される水素がこの圧力要件に一致することが保証され、さまざまなシナリオへの適応が容易になり、追加の加圧の必要性が最小限に抑えられるため、運用コストが削減されます。
4.2 信頼性の高い動作温度:70±5 度の温度範囲内で動作するこの電解装置は、優れた安定性と適応性を示し、さまざまな動作条件にわたって一貫したパフォーマンスを保証します。
名前 |
パラメータ |
水素製造能力(Nm3/h) |
200 |
ピーク水素製造能力 (Nm3/h) |
240 |
直流消費電力(kWh/Nm3) |
4.3以下 |
水素純度(精製前) |
99.9%以上 |
電解槽エンクロージャ – 幅 x 奥行き x 高さ(m) |
0.8x0.6x1.5 |
使用圧力(MPa) |
3 . 0 |
動作温度(度) |
70±5 |
周囲温度 (度) |
5~40 |
消費電力範囲 |
5-1 2 0 % |
コールドスタート時間 (分) |
5 以下 |
ホットスタート時間(秒) |
5 |
耐用年数(年) |
5 以上 |
電解質 |
H2O |
分離ユニット |
|
定格酸素処理能力 |
100Nm3/h |
酸素純度(定格運転条件) |
>99.8%(0.2 MPa);>98.5%(3MPa) |
酸素出口温度(度) |
70±5 |
浄化ユニット |
|
水素純度(精製後) |
99.999% 以上 |
水素の露点 |
-70度 |
水素出口温度 |
常温 |
適用範囲
1. 再生可能資源からのグリーン水素製造
このシステムは、大規模な風力発電、太陽光発電、風力・太陽光補完発電プロジェクトによるグリーン水素の生成に特化しています。 その目的は、余剰電力をグリーン水素に変換することで再生可能エネルギーの削減を緩和し、それによって持続可能なエネルギーの実践を促進することです。
2. 輸送ソリューション
この技術は、コンパクトな設計と優れた効率により、燃料電池電気自動車 (FCEV) 向けの水素補給ステーションでの導入に最適です。 迅速かつ持続可能な水素燃料供給を促進することで、FCEVの普及を加速し、クリーンな交通インフラの発展に大きく貢献します。
3. 実験室および研究用途
このシステムは、高純度の水素を供給するように設計されており、水素製造技術の探究や水素燃料電池の性能評価に携わる研究室に役立ちます。 自然のままの水素を提供することで、これらの重要な分野における包括的な研究開発の取り組みが可能になります。
水素生成クラスター制御方式
風力発電システム、太陽光発電システム、水素生成システムの深い理解に基づいて、4-in-1 電解槽ユニット、さらには複数の 4-in のクラスターの制御スキームを提供できます。 -1 電解槽ユニットは、自社開発のインテリジェントなスケジューリング アルゴリズムに基づいており、風力と太陽の結合エネルギーの利用率の点で、市場の風力と太陽エネルギーからの従来のフレキシブルな水素製造スキームよりも優れています。システムの安全性と安定性。
SANY 水素エネルギー GW レベルのソリューション
GW レベルの水素製造ソリューションには以下が含まれます。大型角型電解槽66台、一体型気液分離システム22台、一体型浄化システム11台、高性能電源66台、SIEMSエネルギーマネジメントシステム1台を開発by サニーそれグリーン電力の全体的な利用率が 10% 増加しますこれは主に水素製造プラント全体の設置面積が小さいため優れています。最大 12000A/m の最大動作電力密度を備えたモジュール指向の設計に基づいて、メンテナンス コストを 30% 削減2.
SANY Hydrogen Energy の GW レベル ソリューションの頭脳として、SANY Hydrogen Energy のこの SIEMS エネルギー管理システムは、風力および太陽系の分単位の予測をサポートし、数百万のカーネル データに基づいて水素生産制御システムを駆動し、オフグリッドインターフェースを維持しながら、エネルギーを迅速に合成します。 さらに、自社開発のクラスター制御アルゴリズムは、80 セットを超える電解槽の処理能力をカバーし、同時に基礎となる安全メカニズムを確保できます。
三一水素エネルギー北京研究開発試験センター
三一水素エネルギー北京研究開発試験センターは2022年8月に設立され、2023年4月に全面稼働し、約500平方メートルのエリアをカバーする2総投資額は約600万元。
当センターは、高品質な水素エネルギー機器の開発促進を目指し、水電解による水素製造のコア技術の開発に注力し、SANY Hydrogen Energy社の先進的、高性能、耐久性のある電解装置製品の開発をサポートしています。 。 このセンターは、業界の上級専門家と、博士号および修士号を取得した常勤研究員からなる開発および研究チームのおかげで、強力な研究開発能力を備えています。 同センターは現在、AWE水素製造装置とPEM水素製造装置のコアコンポーネント(電極、膜材料など)用の業界をリードする2つの開発・試験プラットフォームを保有している。
プラットフォームには、業界をリードする自社開発の電極/膜用テストプラットフォーム、PEMテストベンチ、ホットプレス、ICP-OES、蛍光スペクトルアナライザなど、研究開発、テスト、小バッチ試作のための多様な先進的な機器と装置が装備されています。 、電気化学ワークステーション、小規模電解槽、プラズマ溶射、サンドブラストなどの設備を備えており、コアコンポーネントの開発、システムの実験テスト、スケールアップ、小バッチ試作、共同エミュレーションなどを同時に実現できます。水の電気分解による水素製造装置のコアコンポーネントの総合的な試験と技術開発。 同時に、電極や膜などの重要な部品については、関連する試験規格が存在しないことや、従来の試験方法の実験結果が大きく変動することを考慮し、業界で唯一の試験プラットフォームを独自に設計・開発しました。 当社は、電極や膜などの重要なコンポーネントの複雑な試験や結果の大きな変動の問題を解決するために、多数の研究開発実験を実施し、システム試験方法の詳細を確立し、性能の多面的な評価を実現しました。重要なコアコンポーネントを強化し、その進歩と安定性を効果的に確保します。
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上一条
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