
ด้วยการใช้โลหะผสมกักเก็บไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูงเป็นตัวกลางในการกักเก็บไฮโดรเจน และการออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ ทำให้สามารถปรับแต่งและพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจนชนิดต่างๆ ที่ใช้โลหะไฮไดรด์ ซึ่งมีความจุในการกักเก็บไฮโดรเจนตั้งแต่ 1 ถึง 20 กิโลกรัม โดยรวมระบบกักเก็บไฮโดรเจนขนาด 2 ถึง 100 กิโลกรัมเข้าไว้ด้วยกันได้ จึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในด้านแหล่งไฮโดรเจนบริสุทธิ์สูง เช่น รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน และระบบกักเก็บไฮโดรเจนสำหรับแหล่งจ่ายไฟสำรองของเซลล์เชื้อเพลิง
ด้วยการใช้โลหะผสมกักเก็บไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูงเป็นตัวกลางในการกักเก็บไฮโดรเจน และการออกแบบโครงสร้างแบบโมดูลาร์ ทำให้สามารถปรับแต่งและพัฒนาอุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจนชนิดต่างๆ ที่ใช้โลหะไฮไดรด์ ซึ่งมีความจุในการกักเก็บไฮโดรเจนตั้งแต่ 1 ถึง 20 กิโลกรัม โดยรวมระบบกักเก็บไฮโดรเจนขนาด 2 ถึง 100 กิโลกรัมเข้าไว้ด้วยกันได้ จึงสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางในด้านแหล่งไฮโดรเจนบริสุทธิ์สูง เช่น รถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจน และระบบกักเก็บไฮโดรเจนสำหรับแหล่งจ่ายไฟสำรองของเซลล์เชื้อเพลิง
| คำอธิบาย | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
| ความจุในการกักเก็บไฮโดรเจนที่กำหนด (กก.) | ออกแบบตามความต้องการ |
|
| ขนาดโดยรวม (มม.) | ออกแบบตามความต้องการ |
|
| แรงดันการเติมไฮโดรเจน (MPa) | ≤5 | ออกแบบตามความต้องการ |
| แรงดันในการปล่อยไฮโดรเจน (MPa) | 0.1~5 | ออกแบบตามความต้องการ |
| อัตราการจ่ายก๊าซสูงสุด (กรัม/วินาที) | ออกแบบตามความต้องการ |
|
| ช่วงอุณหภูมิของน้ำหมุนเวียนสำหรับการปล่อยไฮโดรเจน (°C) | 50-75 |
|
| อายุการใช้งานของการเติมและปล่อยไฮโดรเจนหมุนเวียน (ครั้ง) | ≥3000 | ความจุในการกักเก็บไฮโดรเจนต้องไม่น้อยกว่า 80% และประสิทธิภาพในการเติม/ปล่อยไฮโดรเจนต้องไม่น้อยกว่า 90% |
| เวลาในการเติมไฮโดรเจน (นาที) | 60 | ออกแบบตามความต้องการ |
| ช่วงอุณหภูมิของน้ำหมุนเวียนสำหรับเติมไฮโดรเจน (°C) | -10-30 |
|
1. มีความหนาแน่นในการกักเก็บไฮโดรเจนสูง สามารถเทียบเท่ากับความหนาแน่นของไฮโดรเจนเหลวได้
2. คุณภาพการกักเก็บไฮโดรเจนสูงและอัตราการปล่อยไฮโดรเจนสูง ช่วยให้เซลล์เชื้อเพลิงกำลังสูงสามารถทำงานเต็มกำลังได้ในระยะยาว
3. การปล่อยไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง ช่วยยืดอายุการใช้งานของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แรงดันในการจัดเก็บต่ำ การจัดเก็บแบบโซลิดสเตท และความปลอดภัยที่ดี
5. แรงดันในการเติมต่ำ และระบบผลิตไฮโดรเจนสามารถใช้เติมอุปกรณ์จัดเก็บไฮโดรเจนแข็งได้โดยตรงโดยไม่ต้องเพิ่มแรงดัน
6. การใช้พลังงานต่ำ และความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงสามารถนำไปใช้ในการจ่ายไฮโดรเจนให้กับระบบกักเก็บไฮโดรเจนแข็งได้
7. ต้นทุนต่อหน่วยการจัดเก็บไฮโดรเจนต่ำ อายุการใช้งานยาวนานของระบบจัดเก็บไฮโดรเจนแบบแข็ง และมีมูลค่าคงเหลือสูง
8. ใช้เงินลงทุนน้อยลง อุปกรณ์สำหรับระบบจัดเก็บและจ่ายไฮโดรเจนน้อยลง และใช้พื้นที่น้อยลง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของมนุษย์
นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงงานของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกชั้นนำโดยยึดมั่นในหลักการคุณภาพเป็นอันดับแรก ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจอันมีค่าจากลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่