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Électrolyseur PEM à électrolyse d'eau pure H2 100Ml

Électrolyseur PEM à électrolyse d'eau pure H2 100Ml

Traitement personnalisé : Oui
Modèle: H100
Électrolyte : eau pure
Type : électrolyseur à membrane ionique

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  • Description
    Description des produits

    La technologie de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau PEM fait référence à une technologie de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau qui utilise une membrane échangeuse de protons comme électrolyte solide et de l'eau pure comme matière première pour électrolyser l'eau afin de produire de l'hydrogène.

     

    L'électrolyse de l'eau PEM pour produire de l'hydrogène est divisée en quatre étapes :
    ① L'eau (2H2O) subit une réaction d'hydrolyse sur l'électrode positive et se divise en protons (4H+), électrons (4e-) et oxygène gazeux (O2) sous l'action du champ électrique et du catalyseur ;
    ②4H+ traverse le PEM solide contenant des groupes fonctionnels acide sulfonique et atteint l'électrode négative sous l'action du champ électrique ; ③4e- les électrons sont transférés de l'électrode positive à l'électrode négative via le circuit externe ;
    ④Le 4H+ qui atteint l'électrode négative obtient 4e- pour générer 2H2. L’équipement de production d’hydrogène de l’eau par électrolyse PEM se compose d’un électrolyseur PEM et d’un système auxiliaire BOP.

     

     

    Par rapport aux électrolyseurs ALK, les électrolyseurs PEM présentent les avantages d'une grande densité de courant, d'une pureté d'hydrogène élevée et d'une vitesse de réponse rapide, et sont plus adaptés à l'intégration avec la technologie de stockage d'énergie éolienne et solaire. Cependant, étant donné que les électrolyseurs PEM doivent fonctionner dans un environnement de travail fortement acide et hautement oxydant, les électrolyseurs PEM dépendent davantage de matériaux métalliques précieux tels que l'iridium, le platine et le titane, ce qui entraîne un coût élevé de l'équipement actuel de l'électrolyseur PEM.

    pure water electrolysis PEM electrolyzer

    Paramètres de l'électrolyseur
      Unité Paramètre Remarques
    Production d'hydrogène gazeux
    ml/min
    100 (Plage de différence ± 3%)
    Production d'oxygène gazeux
    ml/min
    50 (Plage de différence ± 3%)
    Consommation d'eau
    ml/heure
    ≯12
    (l'eau de sortie d'hydrogène et l'eau de sortie d'oxygène sont renvoyées dans le réservoir)
    Mode cyclique / Cycle gravitationnel (la distance verticale entre la sortie d'eau de la cuve et l'entrée d'eau de l'électrolyseur doit être supérieure ou égale à 15 cm)
    Méthode électrolytique / électrolyse de l'eau pure (sans ajout de lessive, sûr et fiable, facile à entretenir)
    Pression de travail
    MPa
    0.1~1.0
     
    Besoin en eau (TDS)
    Ppm
    Inférieur ou égal à 5
    Peut utiliser de l'eau purifiée, de l'eau distillée secondaire ou de l'eau déionisée
    Source de courant Courant nominal A
    13
    (alimentation à courant constant)
    Tension de sortie V
    3.5-5
     
    Taille mm
    ≯73.5*83.5*23
    (hors bornier et connecteurs)
    Poids net Kg
    0.4
     
    Autreautre Taille du tuyau d'entrée d'eau de l'électrolyseur, de sortie d'hydrogène et d'oxygène : 2 dérivations
    Champs d'application étendus Générateur d'hydrogène, machine d'inhalation/inhalateur d'hydrogène, machine de générateur d'eau d'hydrogène, voiture HHO

    Principe : Dans le système de production d'hydrogène, l'électrolyseur d'hydrogène avec une électrode à membrane comme noyau peut rapidement décomposer l'eau (H20) en hydrogène (H2) et en gaz (02) grâce à la réaction chimique de l'électrode à membrane.


    1. L'électrolyte PEM a une faible perméabilité à l'hydrogène et produit de l'hydrogène de haute pureté.


    2. Il suffit d'éliminer la vapeur d'eau, le processus est simple et sûr.


    3. La cellule électrolytique adopte une structure à espacement nul et présente une faible résistance ohmique, ce qui améliore considérablement l'efficacité globale du processus d'électrolyse et est plus compacte.


    4. La plage de contrôle de pression est large et la pression de sortie d'hydrogène peut atteindre plusieurs MPa, s'adaptant à l'évolution rapide de l'apport d'énergie renouvelable.

    H100 pure water electrolysis PEM electrolyzer

     

     

     

     

     

    Manuel d'instructions de l'électrolyseur PEMDescription des produits

    Pure water electrolysis hydrogen production equipment

    Il y a trois marquages ​​sur l'électrolyseur :
    H2O In : représente l'entrée d'eau pure, reliée à la sortie du réservoir d'eau pure.
    H2 Out : représente la sortie d'hydrogène, reliée au tuyau d'hydrogène.
    O2 Out : représente la sortie d’oxygène et est également le port de retour d’eau. L'eau sortant du port d'oxygène est soit connectée au séparateur soda-eau, et l'eau du séparateur soda-eau retourne au réservoir d'eau ; ou il est directement connecté au réservoir d'eau.

    Exigences techniques de l'électrolyseur PEM

    1. La cellule électrolytique doit être utilisée strictement conformément aux normes d'eau pure/eau déionisée, c'est-à-dire TDS<5ppm. Water quality will directly determine the service life of the electrolyzer, so ion exchange resin must be added inside the machine to ensure that the water quality reaches the standard. It is best to place the resin filter element between the water outlet of the pure water tank and the water inlet of the electrolyzer.
    2. Il est recommandé que la température de départ ne soit pas inférieure à 15 degrés. Un démarrage à basse température à long terme provoquera certains dommages à l'électrode à membrane de l'électrolyseur.
    Solution suggérée:
    1) Contrôlez la sortie de courant d’alimentation via la carte de commande. Par exemple, lorsque l'alimentation électrique est démarrée pour la première fois, le courant de sortie (tel que 2A-4A-6A-10A) augmente progressivement et se stabilise finalement au courant de fonctionnement de l'électrolyseur de 13 A. ;
    2) Ajoutez un module de chauffage entre le réservoir d'eau ou la sortie d'eau du réservoir d'eau et l'entrée d'eau de l'électrolyseur (compte tenu de la basse température en hiver nordique et même du gel), assurez-vous que la température de l'eau entrant dans l'électrolyseur ne soit pas inférieure à 15°C. Après quelques minutes de circulation continue, attendez que le réservoir d'eau Lorsque la température est supérieure ou égale à 15°C, le module de chauffage arrête de chauffer.
    3. Il est strictement interdit de faire fonctionner l’électrolyseur sans eau. Le manque d’eau endommagera l’électrolyseur par combustion à sec.
    4. L'alimentation électrique à courant constant utilisée par la partie A doit correspondre aux paramètres de tension et de courant de l'électrolyseur de la partie B. Une inadéquation des paramètres d'alimentation affectera et endommagera les performances de l'électrolyseur.
    5. Ne connectez pas les pôles positifs et négatifs de la cellule électrolytique à l'envers. Une connexion inversée fera griller la cellule électrolytique.
    6. Si aucune pompe de circulation n'est installée dans la voie navigable, la distance verticale entre la sortie d'eau au fond du réservoir d'eau et l'entrée d'eau du réservoir électrolytique ne doit pas être inférieure à 15 cm. Si une pompe à membrane est installée comme pompe à eau de circulation, dans le but d'assurer un débit d'eau régulier, installez la pompe à eau et il n'y a aucune exigence de hauteur.

    H100ml-PEM-electrolyzer

    Précautions concernant l'électrolyseur PEM

    1. La connexion du pipeline doit être stable et fiable, avec une résistance à la température, une résistance à la pression, une résistance à l'oxydation et une résistance à l'hydrolyse appropriées pour éviter les fuites d'eau ou de gaz causées par le vieillissement ou la chute. Les matériaux en contact avec l'eau doivent être résistants à la corrosion, à l'oxydation et aux températures élevées. Il est recommandé d'utiliser des matériaux en téflon comme pièces structurelles ou canalisations. Si des matériaux métalliques doivent être utilisés, le titane pur est recommandé.
    2. Faites attention à un espace suffisant autour de l'équipement et à la conception appropriée du canal d'écoulement pour assurer un flux d'air normal afin d'obtenir une bonne dissipation thermique.
    3. Il est recommandé que le réservoir d'eau ne soit pas inférieur à 0,5 L. Le réservoir d'eau doit être équipé d'un dispositif de contrôle du niveau de liquide (niveau de liquide minimum et niveau de liquide maximum). Le niveau de liquide minimum du réservoir d'eau ne doit pas être inférieur à 0,2 L.
    4. Utilisez des composants électriques suffisamment sûrs et adoptez des techniques de connexion appropriées pour réduire les surchauffes inappropriées. Le fil de connexion entre l'alimentation électrique et le réservoir électrolytique doit être solide et fiable, sinon il y aura des risques pour la sécurité. Les fils positifs et négatifs de l'alimentation électrique et les bornes positives et négatives du réservoir électrolytique doivent être serrés, sinon une grande quantité de chaleur sera générée, posant des risques pour la sécurité.
    5. Il est nécessaire d’utiliser une alimentation à courant constant. La tension de l'alimentation à courant constant est de 3,5-5V et le courant de sortie est de 13A. Le choix d’une alimentation à courant constant est très important. Il est recommandé d'utiliser l'alimentation que nous avons testée. L'alimentation électrique qui n'a pas été testée par nos soins peut ne pas répondre aux normes d'utilisation et aura un impact direct sur les performances et la durée de vie de l'électrolyseur.
    6. Exigences de stockage
    1) Il est strictement interdit de retirer le bouchon du réservoir d’électrolyse et de le stocker. Cela entraînera un manque d'eau et une sécheresse à l'intérieur du réservoir électrolytique, affectant les performances du réservoir électrolytique ;
    2) Date de stockage de la cellule électrolytique : Si la cellule électrolytique est stockée pendant une longue période et n'est pas utilisée pendant plus de 30 jours, il est recommandé de débrancher les bouchons d'entrée et de sortie d'eau de la cellule électrolytique, de poser la cellule électrolytique à plat et d'injecter de l'eau pure. eau. Utilisez une seringue propre pour injecter l'entrée d'eau jusqu'à ce que l'oxygène s'écoule. Il est recommandé d'installer l'électrolyseur dans les 30 jours à compter de la date d'usine. Il est recommandé de ne pas conserver la machine en stock plus de 60 jours après l'installation. Si la machine est conservée en stock trop longtemps, la membrane protonique à l'intérieur de l'électrolyseur se dessèchera et affectera les performances de l'électrolyseur ; La cellule électrolytique à l’intérieur de la machine doit contenir de l’eau. Ne vidangez pas l'eau à l'intérieur de la cellule électrolytique pour éviter que la cellule électrolytique ne se dessèche et n'affecte les performances. Si vous ne stockez pas ou n'utilisez pas les électrolyseurs conformément aux exigences de stockage ci-dessus, notre société a le droit de disposer des électrolyseurs endommagés sans responsabilité.

    PEM-electrolyzer

    Autres connaissances

     

     

     

     

    Les électrolyseurs PEM présentent les avantages d'une densité de courant élevée, d'une pureté d'hydrogène élevée et d'une vitesse de réponse rapide, et sont plus adaptés à une combinaison avec la technologie de stockage d'énergie éolienne et solaire. Cependant, étant donné que les électrolyseurs PEM doivent fonctionner dans des environnements de travail fortement acides et hautement oxydants, les électrolyseurs PEM dépendent davantage de matériaux métalliques précieux tels que l'iridium, le platine et le titane.


    Les principaux composants de l'électrolyseur d'eau PEM sont, de l'intérieur vers l'extérieur, la membrane échangeuse de protons, la couche de catalyseur, la couche de diffusion gazeuse et la plaque bipolaire. La couche de diffusion, la couche catalytique et la membrane échangeuse de protons forment l'électrode à membrane (MEA), qui est le matériau de l'ensemble de l'électrolyseur d'eau. Le site principal de transmission et de réactions électrochimiques, les caractéristiques et la structure de l'électrode à membrane affectent directement les performances et la durée de vie de l'électrolyseur PEM.

     

    Pendant le fonctionnement de l'électrolyseur PEM, la membrane échangeuse de protons fournit un canal de transmission qui ne laisse passer que les molécules d'eau et les ions hydronium, transportant les protons de l'anode de l'électrolyseur à la cathode de l'électrolyseur, formant un chemin de transfert d'ions à l'intérieur du électrolyseur.

    Expédition et emballage

     

     

    Mode de transport


    Transport aérien express (DHL, Fedex, UPS, ligne spéciale nationale), transport maritime, transport terrestre, plusieurs façons de répondre à vos besoins

    Port:

    Tianjin, Shanghai, Qingdao ou tout autre port principal chinois.

    Délai de mise en œuvre:

    2-15 jours après confirmation du paiement.

    TITANIUM ANODE shipping

     

     

    Détails de l'' emballage:

    1. À l'intérieur : papiers kraft, sacs en plastique, feuille de mousse de polyéthylène ;

    2. À l'extérieur : emballage : boîte en bois ;

    3. Ou selon les exigences du client.

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    Contact

    Contactez-nous pour plus d'informations. Merci

     

    Nicole
    Entreprise : Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
    Pays:Chine
    Ajouter: route Baoti, Jintai, ville de Baoji, Shaanxi, Chine
    Cellulaire :+86 18391896637
    Gmail:Nicole@jmyunti.com
    Site Web : www.jm-titanium.com

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