Wasserstoff-Energiegeneratoren

Wasserstoff-Energiegeneratoren

Wasserstoff-Energiegeneratoren sind kohlenstofffreie, saubere Stromerzeugungsgeräte, die Wasserstoff (reines Wasserstoff/Wasserstoff-Gemisch) als Kernbrennstoff verwenden und eine elektrochemische Reaktionsstromerzeugung durch Protonenaustauschmembran-Brennstoffzelle (PEMFC) oder alkalische Brennstoffzelle (AFC) erreichen.
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Beschreibung

Diese Serie von Wasserstoffgeneratoren verwendet hochwertige Brennstoffzellenstapel, effiziente DC/AC-Wandler, integrierte Wasserstoffversorgungssysteme und intelligente Steuerungssysteme und ist mit Wasserstoffgas in Industriequalität mit einer Reinheit von mindestens 99,97 % (Druck 0,8–3,5 MPa) kompatibel. Es entspricht vollständig den international maßgeblichen Standards und Industrienormen und bietet wesentliche Vorteile wie Null CO2-Emissionen, hohe Effizienz der Stromerzeugung, stabilen Betrieb, schnelles Anfahren und extrem geringe Geräuschentwicklung. Es kann als Hauptstromversorgung, Notstromversorgung, dezentrale Stromversorgung oder mobile Stromversorgungsausrüstung verwendet werden, um den qualitativ hochwertigen Strombedarf von High-End-Industrien, neuen Energien, öffentlichen Diensten und anderen Szenarien zu decken.

 

Produktparameter

 

Modell

HG-10kW (tragbare Notversion)

HG-20kW (kommerzielles Modell)

HG-50kW (Industrieversion)

HG-100kW (Flaggschiffmodell)

Nennleistung

10 kW

20 kW

50 kW

100 kW

maximale Leistung

11 kW

22 kW

55 kW

110 kW

Adaptiver Kraftstoff

Reinheit größer oder gleich 99,97 % Wasserstoff in Industriequalität, Druck 0,8–2,0 MPa

Reinheit größer oder gleich 99,97 % Wasserstoff in Industriequalität, Druck 1,0–2,5 MPa

Reinheit größer oder gleich 99,97 % Wasserstoff in Industriequalität, Druck 1,5–3,0 MPa

Reinheit größer oder gleich 99,97 % Wasserstoff in Industriequalität, Druck 2,0–3,5 MPa

Spannungsangaben

220 V (einphasig)/380 V (dreiphasig) optional

220 V (einphasig)/380 V (dreiphasig) optional

380 V (drei-phasig)

380 V (drei-phasig)

Frequenz

50Hz/60Hz-Umschaltung, Stabilität ± 0,2 %

50Hz/60Hz-Umschaltung, Stabilität ± 0,2 %

50Hz/60Hz-Umschaltung, Stabilität ± 0,2 %

50Hz/60Hz-Umschaltung, Stabilität ± 0,2 %

Wasserstoffverbrauch (Volllast)

1,2~1,5 Nm³/h

2,4~2,8 Nm³/h

6,0~6,5 Nm³/h

12,0~13,0 Nm³/h

Startmethode

Elektrostart/manueller Start, unterstützt Schnellstart-Stopp

Elektrostart, unterstützt manuellen/automatischen Start-Stopp

Elektrostart, unterstützt automatischen Start-Stopp und Fernstart

Elektrostart, unterstützt automatischen Start-Stopp, Fernstart und Notgestänge

Startzeit

Weniger als oder gleich 30 Sekunden (vom Start bis zur stabilen Stromversorgung)

Weniger als oder gleich 30 Sekunden (vom Start bis zur stabilen Stromversorgung)

Weniger als oder gleich 45 Sekunden (vom Start bis zur stabilen Stromversorgung)

Weniger als oder gleich 60 Sekunden (vom Start bis zur stabilen Stromversorgung)

Kontinuierliche Laufzeit

Mindestens 8 Stunden (mit eingebautem-Wasserstoffspeicherflaschenset)/24 Stunden (mit externer Wasserstoffquelle)

Mindestens 12 Stunden (mit eingebautem-Wasserstoffspeicherflaschenset)/24 Stunden (mit externer Wasserstoffquelle)

24 Stunden ununterbrochen (externe Wasserstoffquelle, jährlicher Betrieb von über 8000 Stunden)

24 Stunden ununterbrochen (mit einer externen Wasserstoffquelle, Betrieb über 8500 Stunden pro Jahr)

Betriebsgeräusch (1 Meter entfernt)

Weniger als oder gleich 55 dB

Kleiner oder gleich 58 dB

Kleiner oder gleich 62 dB

Weniger als oder gleich 65 dB (ausgestattet mit einem professionellen Geräuschreduzierungssystem)

Körpermaße (Länge x Breite x Höhe)

120 × 80 × 100 cm (einschließlich Wasserstoffspeicherflaschengruppe)

180 × 100 × 120 cm (einschließlich Wasserstoffspeicherflaschengruppe)

300 × 150 × 180 cm (ohne Wasserstoffspeicher)

400 × 200 × 220 cm (ohne Wasserstoffspeicher)

Körpergewicht (einschließlich Wasserstoffspeicherflaschengruppe)

280kg

450kg

850 kg (ohne Wasserstoffspeicher)

1500 kg (ohne Wasserstoffspeicher)

Effizienz der Stromerzeugung

Größer oder gleich 42 %

Größer oder gleich 43 %

Größer oder gleich 45 %

Größer oder gleich 46 %

Schutzstufe

IP55 (spritzwassergeschützt/staubdicht/korrosionsbeständig/schlagfest)

IP55 (spritzwassergeschützt/staubdicht/korrosionsbeständig/schlagfest)

IP55 (spritzwassergeschützt/staubdicht/korrosionsbeständig/schlagfest)

IP55 (spritzwassergeschützt/staubdicht/korrosionsbeständig/schlagfest)

Anwendbare Umgebungstemperatur

-20 Grad ~50 Grad

-20 Grad ~50 Grad

-25 Grad ~55 Grad

-25 Grad ~55 Grad

Emissionsquoten

Keine Kohlenstoffemissionen, nur Strom, Wasser und eine kleine Menge Wärmeenergie werden erzeugt

Keine Kohlenstoffemissionen, nur Strom, Wasser und eine kleine Menge Wärmeenergie werden erzeugt

Keine Kohlenstoffemissionen, nur Strom, Wasser und eine kleine Menge Wärmeenergie werden erzeugt

Keine Kohlenstoffemissionen, nur Strom, Wasser und eine kleine Menge Wärmeenergie werden erzeugt

Notiz:Bei den oben genannten Parametern handelt es sich um Standardparameter. Der Wasserstoffverbrauch kann aufgrund von Faktoren wie Wasserstoffreinheit, Betriebslast und Umgebungstemperatur leicht schwanken. Abhängig vom tatsächlichen Produkt können geringfügige Anpassungen basierend auf dem Strombedarf des Benutzers, dem Installationsraum und den Bedingungen der Wasserstoffversorgung vorgenommen werden.

 

Produkteigenschaften und Anwendung

Keine CO2-Emissionen, ultimativer Umweltschutz

Bei der Verwendung von Wasserstoff als Brennstoff und der Stromerzeugung durch elektrochemische Reaktionen findet während des gesamten Prozesses kein Verbrennungsprozess statt, sondern lediglich Strom, Wasser und eine kleine Menge Wärmeenergie. Es gibt keine Emissionen von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid, Stickoxiden, Partikeln usw., und die Kohlenstoffemissionen sind Null, wodurch tatsächlich eine „kohlenstofffreie Stromerzeugung“ erreicht wird; Das bei der Stromerzeugung erzeugte Wasser kann ohne jeglichen Abfall recycelt und wiederverwendet werden, ganz im Einklang mit der „Dual Carbon“-Strategie und grünen Umweltschutzrichtlinien, und ist derzeit eine der saubersten Stromerzeugungsanlagen.

Ultrahohe Effizienz bei der Stromerzeugung und hohe Energienutzungseffizienz

Einführung der fortschrittlichen Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie, Überspringen der Zwischenverbindung der „Verbrennungsstromerzeugung“ und direkte Umwandlung von Wasserstoffenergie in elektrische Energie mit einem Stromerzeugungswirkungsgrad von bis zu 42 % bis 46 %, der weit über herkömmlichen Brennstoffgeneratoren (ca. 30 %) und thermischer Stromerzeugung (ca. 35 %) liegt; Gleichzeitig kann die bei der Stromerzeugung entstehende Abwärme zur Heizung und Warmwasserbereitung zurückgeführt werden, wobei der Gesamtenergienutzungsgrad über 80 % liegt, wodurch eine ultimative Verbesserung der Energienutzungseffizienz erreicht wird.

Stabiler und zuverlässiger Betrieb, hohe Stromversorgungsqualität

Der Brennstoffzellenstapel verwendet hochwertige Membranelektroden und Bipolarplatten. Die Kernkomponenten wurden 2000 Stunden Dauerbetriebstests unterzogen, mit geringer Ausfallrate und langer Lebensdauer (designte Lebensdauer größer oder gleich 20000 Stunden); Die ausgegebene elektrische Energie ist eine reine Sinuswelle mit extrem hoher Spannungs- und Frequenzstabilität (Stabilität ± 0,2 %), und die Qualität der Stromversorgung übertrifft die herkömmlicher Generatoren bei weitem. Es kann Präzisionsinstrumente, Datenserver, medizinische Geräte und andere Geräte, die eine hohe Stromqualität erfordern, direkt mit Strom versorgen. Unterstützt einen unterbrechungsfreien 24-Stunden-Betrieb ohne Ermüdungserscheinungen und gewährleistet so eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung.

Schneller und leiser Start, niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit beim Start, Umschalten vom Start auf eine stabile Stromversorgung innerhalb von 30 -60 Sekunden ohne Vorheizen und schnelle Reaktion auf plötzliche Stromausfälle; Das Betriebsgeräusch ist extrem niedrig (55-65 dB) und entspricht dem Klang alltäglicher Gespräche, ohne mechanische Vibrationsgeräusche, geeignet für lärmempfindliche Szenarien wie Krankenhäuser, Rechenzentren und hochwertige Bürogebäude; Das Gerät verfügt über keine mechanischen Verschleißteile, einen einfachen Aufbau und einen langen Wartungszyklus (alle 1000 Stunden). Die Betriebs- und Wartungskosten betragen nur 1/4 bis 1/3 der Kosten eines Kraftstoffgenerators und die langfristige Kosteneffizienz ist äußerst hoch.

 

Es kann in verschiedenen Szenarien verwendet werden.

1. Neue Energiedemonstrationsbasis/Wasserstoffenergie-Industriepark

Geeignet für Szenarien wie Industrieparks für Wasserstoffenergie, Demonstrationsstandorte für neue Energie und integrierte Projekte zur „Wind-Solar-Wasserstoffspeicherung“.

 

2. High-End-Fertigungs-/Präzisionsfabriken

Geeignet für Industriestandorte mit extrem hohen Anforderungen an die Stromqualität und den Umweltschutz, z. B. Fabriken für elektronische Chips, Fabriken für die Verarbeitung von Präzisionsinstrumenten und Fabriken für die Herstellung hochwertiger Geräte

 

3. Rechenzentren/medizinische Einrichtungen

Passen Sie sich an Szenarien mit extrem hohen Anforderungen an die Kontinuität und Stabilität der Stromversorgung an, z. B. große Rechenzentren, Krankenhäuser, Labore usw

 

4. Mobiler Notfall-/Außeneinsatz

Es gilt für Notfallrettung, Felderkundung, Grenzposten, Bauarbeiten im Freien, Schifffahrt und andere mobile oder nicht netzseitige Versorgungsszenarien

 

5. Kommerzielle/öffentliche Dienstleistungsorte

Geeignet für hochwertige Bürogebäude, Hotels, große Supermärkte, grüne Parks, Flughafenterminals und andere kommerzielle und öffentliche Einrichtungen

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Produktionsdetails

 

① Brennstoffzellenstapel:Mithilfe der Protonenaustauschmembrantechnologie (PEM) werden Hochleistungskatalysatoren für Membranelektroden ausgewählt, und die Lebensdauer beträgt mindestens 20.000 Stunden. Die Bipolarplatte besteht aus Graphit/Metall-Verbundmaterial, das korrosionsbeständig, hochleitfähig, kompakt in der Stapelstruktur und eine hohe Leistungsdichte (größer oder gleich 3 kW/L) aufweist. Ausgestattet mit einem unabhängigen Temperaturkontrollsystem regelt es die Reaktionstemperatur genau, um eine stabile Effizienz der Stromerzeugung zu gewährleisten.

② Wasserstoffversorgungssystem:Durch die Verwendung von Kernkomponenten wie Hochdruck-Magnetventilen, Präzisions-Druckminderventilen und Durchflussreglern ist die Wasserstoffabgabe präzise und stabil. Ausgestattet mit einem Wasserstofftrocknungsgerät, um Spuren von Feuchtigkeit aus Wasserstoff zu entfernen und eine Beeinträchtigung der Leistung von Brennstoffzellen zu vermeiden; Die Schnittstelle verfügt über ein standardisiertes Design und ist zum schnellen Andocken mit mehreren Wasserstoffspeichergeräten kompatibel.

③ Elektrisches Energieumwandlungssystem:Ausgestattet mit einem effizienten DC/AC-Wandler mit einem Umwandlungswirkungsgrad von mindestens 98 %, der reine Sinuswellenenergie, hohe Spannungs- und Frequenzstabilität ausgibt und empfindliche Lasten direkt mit Strom versorgen kann; Ausgestattet mit einer Energiespeicherschnittstelle kann es nahtlos in Energiespeicherbatterien integriert werden, um Energiespeicherung und -planung zu ermöglichen.

④ Sicherheitserkennungssystem:Ausgestattet mit hochpräzisen Wasserstoffgassensoren (Erkennungsgenauigkeit kleiner oder gleich 100 ppm), Drucksensoren, Temperatursensoren, Echtzeitüberwachung des Betriebsstatus des Wasserstoffstromsystems, Hochladen von Fehlerinformationen in Echtzeit und Auslösen von Schutzmechanismen.

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Produktzertifizierung

 

Wasserstoff-Energiegeneratoren basieren auf fortschrittlicher Brennstoffzellentechnologie, einem strengen Qualitätskontrollsystem und einer qualitativ hochwertigen Komponentenversorgung. Sie haben mehrere international maßgebliche Zertifizierungen und Branchenzertifizierungen mit vollständiger Qualifikation und Garantie bestanden

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FAQ

 

F: Welche Art von Wasserstoffgas wird für einen Wasserstoffgenerator benötigt? Kann gewöhnlicher industrieller Wasserstoff direkt genutzt werden?

A: Es ist Wasserstoff in Industriequalität mit einer Reinheit von mindestens 99,97 % erforderlich. Gewöhnlicher qualifizierter industrieller Wasserstoff (gemäß der Norm GB/T 3634.2-2011) kann ohne zusätzliche Reinigung direkt verwendet werden. Der Wasserstoffdruck muss an die entsprechenden Modellanforderungen (0,8–3,5 MPa) angepasst werden, ohne schädliche Verunreinigungen wie Schwefel und Chlor; Wenn die Reinheit des Wasserstoffs weniger als 99,97 % beträgt, sollte eine einfache Filtervorrichtung installiert werden, um Verunreinigungen zu entfernen und eine Beeinträchtigung der Lebensdauer des Brennstoffzellenstapels zu vermeiden.

F: Ist der Wasserstoffgenerator im Betrieb wirklich emissionsfrei? Wozu dient das erzeugte Wasser?

A: Ja, völlig kohlenstoff- und schadstofffrei im Betrieb. Wasserstoffgeneratoren erzeugen Elektrizität durch elektrochemische Reaktionen, wobei die Reaktionsgleichung „2H ₂+O ₂=2H ₂ O+elektrische Energie+thermische Energie“ lautet. Sie erzeugen lediglich elektrische Energie, Wasser und einen geringen Anteil thermischer Energie, ohne dass Abgase oder Abfallrückstände ausgestoßen werden. Das durch die Stromerzeugung erzeugte Wasser ist hochreines destilliertes Wasser, das der Trinkwassernorm GB 5749-2022 entspricht. Es kann direkt zur Bewässerung, Reinigung, Gerätekühlung recycelt oder als Trinkwasser weiterverarbeitet werden, um eine Wiederverwertung der Wasserressourcen zu erreichen.

F: Welche Wasserstoffgasquellen gibt es für Wasserstoffgeneratoren? Kann ich ohne eine stabile Wasserstoffquelle kaufen?

A: Wasserstoff hat ein breites Spektrum an Quellen, darunter hauptsächlich drei Arten: ① industrieller Nebenprodukt-Wasserstoff (z. B. Nebenprodukt-Wasserstoff in der Chemie- und Stahlindustrie), der relativ kostengünstig ist; ② Elektrolyse von Wasser zur Herstellung von Wasserstoff (unter Verwendung von grünem Strom wie Photovoltaik und Windkraft zur Herstellung von Wasserstoff, wodurch in der gesamten Kette CO2-frei wird); ③ Wasserstofftankstellen können erworben und über spezielle Wasserstoffspeicherflaschengruppen transportiert und gelagert werden. Auch ohne eine stabile Wasserstoffquelle ist er käuflich zu erwerben. Wir werden bei der Verbindung mit lokalen Wasserstofflieferanten und Wasserstofftankstellen helfen, um einen stabilen Wasserstoffversorgungskanal aufzubauen; Gleichzeitig können kleine Anlagen zur elektrolytischen Wasser-Wasserstoff-Produktion je nach Bedarf angepasst werden, wobei lokaler grüner Strom für die Wasserstoffproduktion genutzt wird, um eine stabile Wasserstoffversorgung sicherzustellen.

F: Ist der Wasserstoffgenerator sicher? Besteht die Gefahr einer Wasserstoffleckage oder einer Explosion?

A: Wasserstoffgeneratoren bieten eine extrem hohe Sicherheit und weisen im Vergleich zu Kraftstoff- und Erdgasgeneratoren ein viel geringeres Leckage- und Explosionsrisiko auf. Das Gerät ist mit einem umfassenden Sicherheitsschutzsystem ausgestattet: ① hochpräziser Wasserstoffsensor zur Echtzeiterkennung, der den Wasserstoff automatisch abschaltet und einen Alarm auslöst, wenn die Leckage 100 ppm erreicht; ② Das Wasserstoffversorgungssystem verfügt über eine explosionssichere Dichtungskonstruktion und die Wasserstoffspeicherzylindergruppe erfüllt die nationalen Sicherheitsstandards für Hochdruckbehälter, die dem Dreifachen des Nenndrucks standhalten können. ③ Wasserstoff hat eine geringere Dichte als Luft und diffundiert nach einem Leck schnell nach oben. Das Gerät ist mit einer Wasserstoffdiffusionsleitvorrichtung ausgestattet, um eine Ansammlung zu vermeiden; ④ Keine offenen Flammen, kein Verbrennungsprozess, elektrochemische Reaktionen finden in einer geschlossenen Umgebung statt, wodurch die Explosionsgefahr grundsätzlich ausgeschlossen ist.

 

Verpackung & Versand

 

205001
206001

 

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