Durch die Verwendung einer Hochleistungs-Wasserstoffspeicherlegierung als Wasserstoffspeichermedium und die modulare Bauweise können verschiedene Wasserstoffspeichergeräte auf Basis von Metallhydrid mit einer Wasserstoffspeicherkapazität von 1 bis 20 kg individuell angepasst und entwickelt werden, wobei Wasserstoffspeichersysteme mit einer Kapazität von 2 bis 100 kg integriert werden können. Sie finden breite Anwendung in Anwendungsbereichen mit hochreinem Wasserstoff, beispielsweise in Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, Wasserstoff-Energiespeichersystemen und Wasserstoffspeichersystemen für Brennstoffzellen-Notstromversorgungen.
Durch die Verwendung einer Hochleistungs-Wasserstoffspeicherlegierung als Wasserstoffspeichermedium und die modulare Bauweise können verschiedene Wasserstoffspeichergeräte auf Basis von Metallhydrid mit einer Wasserstoffspeicherkapazität von 1 bis 20 kg individuell angepasst und entwickelt werden, wobei Wasserstoffspeichersysteme mit einer Kapazität von 2 bis 100 kg integriert werden können. Sie finden breite Anwendung in Anwendungsbereichen mit hochreinem Wasserstoff, beispielsweise in Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, Wasserstoff-Energiespeichersystemen und Wasserstoffspeichersystemen für Brennstoffzellen-Notstromversorgungen.
Beschreibung | Parameter | Hinweise |
Nennkapazität der Wasserstoffspeicherung (kg) | Gestaltung nach Bedarf |
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Gesamtabmessung (mm) | Gestaltung nach Bedarf |
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Wasserstoff-Fülldruck (MPa) | ≤5 | Gestaltung nach Bedarf |
Wasserstofffreisetzungsdruck (MPa) | 0,1~5 | Gestaltung nach Bedarf |
Maximaler Gaszufuhrfluss (g/s) | Gestaltung nach Bedarf |
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Temperaturbereich des zirkulierenden Wassers zur Wasserstofffreisetzung (°C) | 50-75 |
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Lebensdauer der Befüllung und Abgabe von zirkuliertem Wasserstoff (Zeiten) | ≥3000 | Die Wasserstoffspeicherkapazität beträgt mindestens 80 % und die Wasserstoff-Füll-/Freigabeeffizienz mindestens 90 %. |
Wasserstoff-Füllzeit (min) | 60 | Gestaltung nach Bedarf |
Temperaturbereich des zirkulierenden Wassers für die Wasserstoffbefüllung (°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 festen Wasserstoffspeichersystems und hoher Restwert;
8. Geringere Investitionen, weniger Ausrüstung für das Wasserstoffspeicher- und -versorgungssystem und geringerer Platzbedarf.
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