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Wasserstoff-Energiebehälter

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Außenstehendes containerisiertes alkalisch-elektrolytisches System


Das containerbasierte alkalische Wasserstofferzeugungssystem ist eine vollständig vorkonfektionierte, grüne Wasserstoff-Generierungslösung, die in einem Standard-ISO-Container untergebracht ist. Das System nutzt die bewährte Technologie der alkalischen Wasserelektrolyse, um entionisiertes Wasser mittels elektrochemischer Reaktionen in hochreinen Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten.
Alle Kernbaugruppen – darunter alkalische Elektrolyseur-Stapel, Gleichrichter-Leistungseinheiten, Gas-Flüssigkeits-Trennmodule, Wasserstoffreinigungs- und -trocknungssubsysteme, Kühlkreisläufe sowie PLC-Automatisierungssteuerungssysteme und vollständige explosionsgeschützte Sicherheitsausrüstung – werden vor dem Versand werkseitig vormontiert, verkabelt und umfassend getestet.
Nach Lieferung müssen Kunden lediglich externe Stromversorgung, entionisiertes Wasser und Kühlwasserleitungen anschließen, um die Wasserstoffproduktion zu starten. Aufwendige bauliche Maßnahmen vor Ort und individuelle Anlageninstallationen entfallen, wodurch eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht wird. Mehrere Container-Einheiten können parallel betrieben werden, um die Wasserstoffausbeute flexibel von kleinen dezentralen Standorten bis hin zu großskaligen zentralen grünen Wasserstoffanlagen zu skalieren.

  • Einleitung
  • Produktspezifikationen
  • Hauptmerkmale
  • Spezifische Anwendungen
  • Weitere Produkte
Einleitung
Das containerbasierte alkalische Wasserstofferzeugungssystem ist eine vollständig vorkonfektionierte, grüne Wasserstoff-Generierungslösung, die in einem Standard-ISO-Container untergebracht ist. Das System nutzt die bewährte Technologie der alkalischen Wasserelektrolyse, um entionisiertes Wasser mittels elektrochemischer Reaktionen in hochreinen Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten.
Alle Kernbaugruppen – darunter alkalische Elektrolyseur-Stapel, Gleichrichter-Leistungseinheiten, Gas-Flüssigkeits-Trennmodule, Wasserstoffreinigungs- und -trocknungssubsysteme, Kühlkreisläufe sowie PLC-Automatisierungssteuerungssysteme und vollständige explosionsgeschützte Sicherheitsausrüstung – werden vor dem Versand werkseitig vormontiert, verkabelt und umfassend getestet.
Nach Lieferung müssen Kunden lediglich externe Stromversorgung, entionisiertes Wasser und Kühlwasserleitungen anschließen, um die Wasserstoffproduktion zu starten. Aufwendige bauliche Maßnahmen vor Ort und individuelle Anlageninstallationen entfallen, wodurch eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht wird. Mehrere Container-Einheiten können parallel betrieben werden, um die Wasserstoffausbeute flexibel von kleinen dezentralen Standorten bis hin zu großskaligen zentralen grünen Wasserstoffanlagen zu skalieren.
Einleitung
Nenn-Wasserstoffproduktionskapazität 500 Nm³/h
Nenn-Sauerstoffproduktionskapazität 250 Nm³/h
Betriebsdruck 1.6MPa
Gleichstrom-Verbrauch 4,0–4,4 kWh/Nm³
Nennleistung 2,5 MW
Betriebstemperaturbereich 30-110%
Betriebstemperatur 90 ± 2 °C
Betriebsmedium 30 % KOH
größe 20/40 ft
Einleitung
  • Kompakte All-in-One-Container-Integration
    Alle Funktionsteile sind in Standard-20-Fuß- oder 40-Fuß-Containern installiert und werden vollständig werkseitig getestet, wodurch die vor Ort erforderliche Installations- und Testzeit drastisch reduziert wird.
  • Ausgereifte, robuste alkalische Elektrolysetechnologie
    Bereits seit Jahrzehnten im kommerziellen Betrieb bewährt; ermöglicht einen langfristig stabilen Volllastbetrieb mit geringer Störanfälligkeit und langer Lebensdauer.
  • Ultra-reiner Wasserstoffausgang
    Mehrstufige Reinigungs- und Trocknungsmodulen liefern Wasserstoff mit einer Reinheit von bis zu 99,999 % und einem extrem niedrigen Taupunkt, um strengen Anforderungen für Brennstoffzellen, chemische Produkte und die Elektronikindustrie zu genügen.
  • Intelligenter, unbeaufsichtigter Betrieb
    Ausgestattet mit einem zentralen SPS-Steuerungssystem zur Echtzeitüberwachung von Druck, Temperatur, Füllstand und Wasserstoffkonzentration. Unterstützt automatischen Start/Stopp, selbstständige Fehlerdiagnose sowie Fernzugriff auf Daten.
  • Umfassender Sicherheitsschutz
    Ausgestattet mit Wasserstoff-Leckagesensoren, Überdruck-Entlastungsventilen, Überhitzungsschutzschaltern, Flammendurchschlagsicherungen, explosionsgeschützten elektrischen Komponenten und Lüftungsverknüpfungssystemen zur Eliminierung von Gefahren durch entzündbare Gase.
  • Modulares erweiterbares Design
    Unabhängige Container-Einheiten können frei parallel kombiniert werden, um die gesamte Wasserstoffproduktionskapazität anzupassen und schrittweise Kapazitätserweiterungen im Projekt zu unterstützen.
  • Geringe Investition in Bauwerke
    Es ist kein eigenes Fabrikgebäude oder aufwändige Fundamentarbeiten erforderlich, wodurch die anfänglichen Infrastrukturkosten und Bauzeiten erheblich gesenkt werden.
  • Hervorragende Kompatibilität mit erneuerbaren Energien
    Anpassungsfähig an schwankende Stromerträge aus Photovoltaik-Anlagen, Windkraftanlagen und Energiespeichersystemen; passt sich somit ideal den intermittierenden Eigenschaften der Stromerzeugung aus neuen Energiequellen an.

Einleitung
  1. Erneuerbare Energien-gerechte grüne Wasserstoff-Erzeugung
    Kombinierbar mit zentralen Photovoltaik-Kraftwerken, dezentralen Dach-PV-Anlagen sowie Onshore- und Offshore-Windparks, um überschüssige erneuerbare Energie lokal zu verbrauchen und Energie in Form von grünem Wasserstoff zu speichern.
  2. Industrielle Dekarbonisierung
    Lieferung von kohlenstofffreiem grünem Wasserstoff für die Stahlmetallurgie, die Herstellung von synthetischem Ammoniak und Methanol sowie andere chemische Prozesse, um fossilen Wasserstoff zu ersetzen und die CO₂-Bilanz zu reduzieren.
  3. Wasserstoff-Tankstellen
    Funktion als stabile, hochreine Wasserstoffquelle für Brennstoffzellen-Pkw, -Busse, Wasserstoff-Schwerlastfahrzeuge und Logistikfahrzeuge.
  4. High-Tech Fertigung
    Bereitstellung von ultrareinem Wasserstoff für die Halbleiterwaferfertigung, die optische Faserherstellung, die Verarbeitung elektronischer Materialien und präzise Laboruntersuchungen.
  5. Energieversorgung außerhalb des Stromnetzes und in abgelegenen Gebieten
    Versorgung abgelegener Minen, isolierter Inseln, Grenzposten und ländlicher Gebiete ohne stabile Netzstromversorgung mit Wasserstoff für Stromerzeugung, Heizung und industrielle Anwendungen.
  6. Langfristige Energiespeicherung und Netzhochlastabdeckung
    Speicherung überschüssiger erneuerbarer Energie als Wasserstoff in Zeiten geringer Last; der Wasserstoff kann später mittels Brennstoffzellen wieder in elektrische Energie rückverwandelt werden, um die Netzlast während Spitzenlastzeiten zu stabilisieren.
  7. Medizinische und Lebensmittelverarbeitung
    Lieferung qualifizierten Wasserstoffs für die pharmazeutische Synthese, den medizinisch-klinischen Einsatz sowie die Herstellung von lebensmittelqualitätsgerechtem Wasserstoff.

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