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适用于危险区域的MichellXTP601氧气分析仪

时间:2024-03-05      阅读:347

燃料电池用超高压氢气中痕量杂质的测定

 

与柴油和电池系统相比,氢燃料电池具有更高的可靠性和更小的碳足迹。超高纯度(UHP)氢气是确保最佳发电和满足严格的质量标准所必需的对生产商、物流和最终用户都是一个挑战。

 

Process SensingTechnologies拥有精密的测量仪器和深入的行业经验,可以为该应用提供完整的痕量杂质检测

 

什么是氢燃料

 

氢燃料电池是一种通过化学还原和氧化反应将燃料(在这种情况下,氢气)和氧化剂(通常是氧气)的化学能转化为电能的电化学电池。

 

燃料电池有许多种类;然而,它们都以相同的一般方式工作。它们由三个相邻的部分组成:

 

阳极

 

电解质

 

阴极

 

两个化学反应发生在三个不同的片段的交界处。这两个反应的最终结果是燃料被消耗,水被产生,电流被产生,这可以用来为电力设备供电,通常被称为负载。

 

为什么H的纯度如此重要?它是如何实现的?

 

燃料电池需要超高纯度的氢气,以最大限度地延长所用电解质和催化剂的寿命。使用的氢气必须符合ISO2部分,该部分规定了质子交换膜(PEM)燃料电池车辆(FCV)的所有商业氢燃料加注站的氢燃料质量要求。污染物的可接受限值列于下表:

 

 

 

 

电解制氢:纯度和安全性考虑

 

以及由气相色谱仪进行的氢气的总体质量测量,通常的做法是对气中的水分和气进行在线测量。这将有助于减少损失一整批的风险,因为有实时数据输入控制系统。

 

电解有可能产生危险的混合气体。在大气压下,H202中的可燃极限在4..94%H2之间。因此,安全协议需要到位,以减少对操作员和工厂的风险。第一步是监测产生的H2中的02,同时监测产生的H2中的H2。这超出了质量测量的范围。第二步,积极降低风险。在浓度水平接近可燃混合物的情况下,工厂将设法将混合物稀释到安全水平。 最后一步将是强制关闭,这是一个代价高昂,但有时是必要的步骤。使用可靠的仪器对过程进行更严格的控制将在最后两个步骤中允许更少的安全裕度,以保持工厂运行更长时间。具有安全完整性级别(SIL)功能强大的分析仪和系统,工厂可以安心高效地运行。

 

 

 

 

氢火循环

 

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