Lugar de origem:
SUZHOU, CHINA
Marca:
JOSHINING
Certificação:
CE, GB, ASMI
Número do modelo:
JO-GH-5~1000Nm3/h
O hidrogênio tem diversas aplicações além de seus usos primários atuais na refinação de petróleo e na produção de fertilizantes. Para contribuir significativamente para as transições de energia limpa, a adoção do hidrogênio deve se expandir para setores como transporte, edifícios e geração de energia, onde atualmente é subutilizado.
O hidrogênio pode ser extraído de combustíveis fósseis, biomassa, água ou uma combinação. Atualmente, o gás natural representa cerca de 75% da produção global de hidrogênio (aproximadamente 70 milhões de toneladas por ano), representando 6% do consumo mundial de gás natural. O carvão segue como uma fonte significativa, particularmente na China, com produção mínima de petróleo e eletricidade.
Os custos de produção a partir do gás natural dependem em grande parte dos preços do gás e dos gastos de capital, com os custos de combustível constituindo 45-75% das despesas totais de produção. Regiões com preços baixos de gás (Oriente Médio, Rússia, América do Norte) desfrutam dos custos de produção de hidrogênio mais competitivos.
Embora o hidrogênio eletrolítico represente atualmente menos de 0,1% da produção global, a queda nos custos de eletricidade renovável (especialmente solar fotovoltaica e eólica) está impulsionando o crescente interesse. Converter toda a produção atual de hidrogênio para eletrólise exigiria 3.600 TWh anualmente — excedendo a geração total de eletricidade da UE.
A política chinesa de "pico de carbono e neutralidade de carbono 3060" está acelerando o desenvolvimento de energia limpa, com projeções indicando que a eletrólise renovável poderia fornecer 70% do hidrogênio até 2050. O hidrogênio é particularmente crucial para o setor industrial da China, que representa 60% da demanda final de energia.
As tecnologias atuais de produção de hidrogênio por eletrólise da água incluem:
Nossa planta de hidrogênio (oxigênio) por eletrólise da água usa lixívia como eletrólito para produzir hidrogênio e oxigênio através da reação: H2O + Energia → H2 + O2
| Condição | Novo |
| Local de origem | Suzhou, China |
| H2 vazão de saída | 5~1300Nm3/h |
| O2 vazão de saída | 2.5~650Nm3/h |
| H2 pressão de saída | 1.5~2Mpa(G) |
| H2 pureza após purificação | 99,9995% |
| Impurezas | O2: 3ppm(máx), N2: 5ppm(máx) |
| Ponto de Orvalho | -70°C |
| Descrição | Unidade | Dados | Observação |
|---|---|---|---|
| H2 vazão | Nm3/h | 10~1300 | Por pilha única |
| O2 vazão | Nm3/h | 5~650 | |
| Ponto de orvalho | °C | -70 | |
| Traço O2 | ppm | 3 | máx |
| Pressão de saída | MPa | 1.5 | para H2 e O2 |
| Temperatura de saída | °C | 45 | para H2 e O2 |
| Pureza | % | 99,9995 | para H2 e O2 |
| Consumo de energia CA | Kwh/Nm3 H2 | 5.0 | apenas para pilha |
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