随着可再生能源发电部署的增加,以及电网过剩电力的高管理成本等行业因素的驱动,人们对MW级电网的能源存储解决方案的兴趣日益高涨。
加拿大氢能质子交换膜(PEM)技术,是历经10年的项目研究成果。这项技术使电解槽可以在高电流密度和高压下工作,适用于使用空间受限的情况,或用可再生能源发电制氢时,电量不稳定的情况。
加拿大氢能氢气发生器为例HyLYZER®400NM3/H PEM,他的产量可调比率为0-120 % , 也就是说单台高产量能达到620NM3/H。全新HyLYZER® 水电解设备的设计理念产,就是用最小的经营成本,提供更高的产品性能。
HyLYZER®400NM3/H PEM氢气发生器
HyLYZER®400NM3/H PEM
氢气发生器技术参数
概况 |
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系统技术全称 |
HyLYZER® -400-40 | |
1500E PEM 电解槽数量 |
2 | |
外壳 |
2 X 40FT HC container | |
集装箱1 |
Process + utilities | |
集装箱2 |
AC / DC | |
安装 |
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最小环境温度 |
-20°C | |
最大环境温度 |
+40°C | |
最大相对湿度 |
95% | |
最高海拔 |
500 m | |
氢气 |
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公称流量(最大流量) |
400 Nm⊃3;/h | |
最小流量 |
0 Nm⊃3;/h | |
斜坡时间最小-最大 |
< 10 s | |
设计压力 最大运行压力 |
40 barg 30 barg | |
纯化后标准气体质量 |
99,998% | |
总转换效率(能耗) |
5,2 kWh/Nm⊃3; | |
氧气 |
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流量 |
氢气流量一半 | |
最大出口压力 |
25 barg | |
标准气体质量 |
99,5%, H2O saturated | |
可选气体质量 |
99,995% |
电 |
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电压 |
3 X 400 V ± 10 % | |
频率 |
50 Hz ± 3 % | |
能耗 |
3.000 kVA | |
冷却处理 |
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安装 |
干燥冷却+泵撬装 | |
设计环境温度 |
-20 to +40°C | |
设计水流量 |
60 m⊃3;/h | |
压力 |
2 to 4 barg | |
入口最大水处理温度 出口最大水处理温度 |
40°C 55°C | |
体冷却 |
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安装 |
一体式冷冻机 | |
载体 |
水+乙二醇 | |
压力 |
2 to 4 barg | |
温度 |
15°C | |
设计流量 |
5 m⊃3;/h | |
仪表用气 |
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安装 |
一体式压缩机 | |
设计流量 |
200 l/min | |
压力 |
> 6 barg | |
冷却水 |
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安装 |
一体式RO系统 | |
进水 |
自来水 | |
最小/大压力 |
2 – 4 barg | |
满载消耗 |
大约600L/时 | |
纯化后水质 |
< 1 µS/cm | |
氮气 |
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目的 |
仅用于吹扫 | |
压力 |
4 to 10 barg | |
吹扫量 |
2 Nm⊃3; | |
质量 |
无颗粒 |
填充 |
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电解液 |
无需 | |
尺寸 |
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Container 1 & 2 (L X W X H) |
12,2 X 2,4 X 2,9 m | |
重量 |
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Container 1 |
Approx. 20 tons | |
Container 2 |
Approx. 25 tons |
利用风能太阳能可再生能源生产的不稳定电能,对水进行电解产生氢气,储存起来的氢气在需要时可通过燃料电池系统释放出能量,或者被直接用于电厂、半导体、浮法玻璃或者食用油工业。
图1为风能储氢项目,位于Glencore Raglan Mine,加拿大,350KW电解槽+120KW燃料电池
图2为风能项目,位于Mecklenburg-Vorpommern,德国,1MW电解槽+150KW氢气燃气机
图3为冶金行业,位于Kirovgrad,俄罗斯,4MW电解槽
图4为浮法玻璃行业,位于土耳其,1MW电解槽
由可再生能源获得的电能用于水电解制氢,产生的氢气可用于供电、燃气、工业气体、燃料及氢燃料电池车供气等方面,减少了碳排放,为人类带来更清洁和可持续发展的未来。
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