การใช้โลหะผสมกักเก็บไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูงเป็นสื่อกักเก็บไฮโดรเจนและใช้การออกแบบโครงสร้างแบบแยกส่วน อุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจนต่างๆ ที่ใช้โลหะไฮไดรด์ที่มีความจุกักเก็บไฮโดรเจน 1~20 กิโลกรัม สามารถปรับแต่งและพัฒนาได้ โดยบูรณาการระบบกักเก็บไฮโดรเจนเกรด 2~100 กิโลกรัม สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการประยุกต์ใช้แหล่งไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ระบบจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจน และระบบกักเก็บไฮโดรเจนของอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองของเซลล์เชื้อเพลิง
การใช้โลหะผสมกักเก็บไฮโดรเจนประสิทธิภาพสูงเป็นสื่อกักเก็บไฮโดรเจนและใช้การออกแบบโครงสร้างแบบแยกส่วน อุปกรณ์กักเก็บไฮโดรเจนต่างๆ ที่ใช้โลหะไฮไดรด์ที่มีความจุกักเก็บไฮโดรเจน 1~20 กิโลกรัม สามารถปรับแต่งและพัฒนาได้ โดยบูรณาการระบบกักเก็บไฮโดรเจนเกรด 2~100 กิโลกรัม สามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการประยุกต์ใช้แหล่งไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูง เช่น ยานพาหนะไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง ระบบจัดเก็บพลังงานไฮโดรเจน และระบบกักเก็บไฮโดรเจนของอุปกรณ์จ่ายไฟสำรองของเซลล์เชื้อเพลิง
คำอธิบาย | พารามิเตอร์ | หมายเหตุ |
พิกัดความจุไฮโดรเจน (กก.) | ออกแบบตามความต้องการ |
|
ขนาดโดยรวม (มม.) | ออกแบบตามความต้องการ |
|
แรงดันเติมไฮโดรเจน (MPa) | ≤5 | ออกแบบตามความต้องการ |
ความดันปล่อยไฮโดรเจน (MPa) | 0.1~5 | ออกแบบตามความต้องการ |
อัตราการไหลของก๊าซสูงสุด (กรัม/วินาที) | ออกแบบตามความต้องการ |
|
ช่วงอุณหภูมิของน้ำหมุนเวียนเพื่อปล่อยไฮโดรเจน (°C) | 50-75 |
|
เติมไฮโดรเจนหมุนเวียนและปล่อยชีวิต (ครั้ง) | ≥3000 | ความสามารถในการกักเก็บไฮโดรเจนไม่น้อยกว่า 80% และประสิทธิภาพการเติม/ปล่อยไฮโดรเจนไม่น้อยกว่า 90% |
เวลาเติมไฮโดรเจน (นาที) | 60 | ออกแบบตามความต้องการ |
ช่วงอุณหภูมิของน้ำหมุนเวียนเพื่อเติมไฮโดรเจน (°C) | -10-30 |
|
1. ความหนาแน่นในการจัดเก็บไฮโดรเจนเชิงปริมาตรสูงสามารถเข้าถึงความหนาแน่นของไฮโดรเจนเหลว
2. คุณภาพการจัดเก็บไฮโดรเจนสูงและอัตราการปล่อยไฮโดรเจนสูง ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานเต็มรูปแบบในระยะยาวของเซลล์เชื้อเพลิงกำลังสูง
3. การปล่อยไฮโดรเจนที่มีความบริสุทธิ์สูงทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
4. ความดันในการจัดเก็บต่ำ, การจัดเก็บโซลิดสเตตและความปลอดภัยที่ดี
5. แรงดันในการเติมต่ำ และระบบการผลิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้โดยตรงเพื่อเติมอุปกรณ์จัดเก็บไฮโดรเจนที่เป็นของแข็งโดยไม่มีแรงดัน
6. การใช้พลังงานต่ำ และความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงสามารถใช้เพื่อจ่ายไฮโดรเจนให้กับระบบจัดเก็บไฮโดรเจนที่เป็นของแข็ง
7. ต้นทุนหน่วยเก็บไฮโดรเจนต่ำ วงจรชีวิตยาวของระบบจัดเก็บไฮโดรเจนแข็ง และมูลค่าคงเหลือสูง
8. ลงทุนน้อยลง อุปกรณ์น้อยลงสำหรับระบบจัดเก็บและจ่ายไฮโดรเจน และมีขนาดเล็ก
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมนุษย์
นับตั้งแต่ก่อตั้ง โรงงานของเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกโดยยึดหลักคุณภาพเป็นอันดับแรก ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมและได้รับความไว้วางใจอันมีค่าจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่