Durch die Verwendung einer Hochleistungs-Wasserstoffspeicherlegierung als Wasserstoffspeichermedium und die Einführung eines modularen Strukturdesigns können verschiedene Wasserstoffspeichergeräte mit Metallhydrid und einer Wasserstoffspeicherkapazität von 1 bis 20 kg individuell angepasst und entwickelt werden, wobei ein Wasserstoffspeichersystem der Güteklasse 2 bis 100 kg integriert wird. Es kann in großem Umfang in den Anwendungsbereichen hochreiner Wasserstoffquellen wie Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, Wasserstoff-Energiespeichersystemen und Wasserstoffspeichersystemen für Brennstoffzellen-Notstromversorgungen eingesetzt werden.
Durch die Verwendung einer Hochleistungs-Wasserstoffspeicherlegierung als Wasserstoffspeichermedium und die Einführung eines modularen Strukturdesigns können verschiedene Wasserstoffspeichergeräte mit Metallhydrid und einer Wasserstoffspeicherkapazität von 1 bis 20 kg individuell angepasst und entwickelt werden, wobei ein Wasserstoffspeichersystem der Güteklasse 2 bis 100 kg integriert wird. Es kann in großem Umfang in den Anwendungsbereichen hochreiner Wasserstoffquellen wie Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, Wasserstoff-Energiespeichersystemen und Wasserstoffspeichersystemen für Brennstoffzellen-Notstromversorgungen eingesetzt werden.
Beschreibung | Parameter | Bemerkungen |
Nennkapazität der Wasserstoffspeicherung (kg) | Gestalten Sie nach Bedarf |
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Gesamtabmessung (mm) | Gestalten Sie nach Bedarf |
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Wasserstofffülldruck (MPa) | ≤5 | Gestalten Sie nach Bedarf |
Wasserstofffreisetzungsdruck (MPa) | 0,1 ~ 5 | Gestalten Sie nach Bedarf |
Maximaler Gaszufuhrfluss (g/s) | Gestalten Sie nach Bedarf |
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Temperaturbereich des zirkulierenden Wassers für die Wasserstofffreisetzung (°C) | 50-75 |
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Lebensdauer (Zeiten) der Befüllung und Freisetzung von zirkuliertem Wasserstoff | ≥3000 | Die Wasserstoffspeicherkapazität beträgt nicht weniger als 80 % und der Wirkungsgrad der Wasserstoffbefüllung/-abgabe beträgt nicht weniger als 90 %. |
Wasserstoff-Füllzeit (min) | 60 | Gestalten Sie nach Bedarf |
Temperaturbereich des zirkulierenden Wassers für die Wasserstofffüllung (°C) | -10-30 |
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1. Hohe volumetrische Wasserstoffspeicherdichte, könnte die Dichte von flüssigem Wasserstoff erreichen;
2. Hohe Wasserstoffspeicherqualität und hohe Wasserstofffreisetzungsrate, die den langfristigen Volllastbetrieb von Hochleistungsbrennstoffzellen gewährleisten;
3. Hohe Reinheit der Wasserstofffreisetzung, wodurch die Lebensdauer von Wasserstoffbrennstoffzellen effektiv gewährleistet wird;
4. Niedriger Speicherdruck, Festkörperspeicher und gute Sicherheit;
5. Der Fülldruck ist niedrig und das Wasserstoffproduktionssystem kann direkt zum Befüllen des Festwasserstoffspeichers ohne Druckbeaufschlagung verwendet werden.
6. Der Energieverbrauch ist gering und die bei der Stromerzeugung durch Brennstoffzellen entstehende Abwärme kann zur Versorgung des Festwasserstoffspeichersystems mit Wasserstoff genutzt werden;
7. Niedrige Kosten für die Wasserstoffspeichereinheit, lange Lebensdauer des Festwasserstoffspeichersystems und hoher Restwert;
8. Weniger Investitionen, weniger Ausrüstung für das Wasserstoffspeicher- und -versorgungssystem und geringer Platzbedarf.
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