Luogo di origine:
SUZHOU, CINA
Marca:
JOSHINING
Certificazione:
CE, GB, ASMI
Numero di modello:
JO-GH-5~1000Nm3/h
L'idrogeno ha diverse applicazioni oltre ai suoi attuali usi primari nella raffinazione del petrolio e nella produzione di fertilizzanti.L'adozione dell'idrogeno deve espandersi in settori come i trasporti, edifici e generazione di energia dove è attualmente sottoutilizzato.
L'idrogeno può essere estratto da combustibili fossili, biomasse, acqua o da una combinazione di questi.che rappresenta il 6% del consumo mondiale di gas naturaleIl carbone segue come fonte significativa, in particolare in Cina, con una produzione minima di petrolio ed elettricità.
I costi di produzione del gas naturale dipendono in gran parte dai prezzi del gas e dalle spese di capitale, con costi del carburante che rappresentano il 45-75% delle spese totali di produzione.Russia, Nord America) godono dei costi di produzione di idrogeno più competitivi.
Mentre l'idrogeno elettrolitico rappresenta attualmente meno dello 0,1% della produzione mondiale, il calo dei costi dell'elettricità da fonti rinnovabili (in particolare il solare fotovoltaico e l'eolico) sta suscitando un crescente interesse.La conversione di tutta l'attuale produzione di idrogeno in elettrolisi richiederebbe 3,600 TWh all'anno, superando la produzione totale di elettricità dell'UE.
La politica cinese "3060 carbon peak and carbon neutrality" sta accelerando lo sviluppo di energia pulita, con proiezioni che indicano che l'elettrolisi rinnovabile potrebbe fornire il 70% di idrogeno entro il 2050.L'idrogeno è particolarmente importante per il settore industriale cinese, che rappresenta il 60% della domanda finale di energia.
Le attuali tecnologie di produzione di idrogeno per elettrolisi idrica includono:
Il nostro impianto di elettrolisi dell' idrogeno (ossigeno) dell' acqua utilizza la liscivia come elettrolita per produrre idrogeno e ossigeno attraverso la reazione: H2O + Potenza → H2+ O2
| Condizione | Nuovo |
| Luogo di origine | Suzhou, Cina |
| H2flusso di uscita | 5~1300Nm3/h |
| O2flusso di uscita | 2.5~650Nm3/h |
| H2pressione di uscita | 1.5~2Mpa(G) |
| H2Purezza dopo depurazione | 99.9995% |
| Impurità | O2: 3 ppm (massimo), N2: 5 ppm (massimo) |
| Punto di rugiada | -70°C |
| Descrizione | Unità | Dati | Commento |
|---|---|---|---|
| H2flusso | Nm3/h | 10~1300 | Per singola pila |
| O2flusso | Nm3/h | 5~650 | |
| Punto di rugiada | °C | - 70 | |
| Traccia O2 | ppm | 3 | massimo |
| Pressione di uscita | MPa | 1.5 | per entrambe le H2e O2 |
| Temperatura di uscita | °C | 45 | per entrambe le H2e O2 |
| Purezza | % | 99.9995 | per entrambe le H2e O2 |
| Consumo di energia AC | Kwh/Nm3H2 | 5.0 | solo per la pila |
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