Anvendelse af brint

Rørsystemer til fremtidens energiformer: Termoplastiske rørsystemer til transport af forskellige medier i brændselscellesystemer med brint. Vi producerer sprøjtestøbte og ekstruderede plastkomponenter til sikre og pålidelige brint type IV-lagringstanke.

At sætte strøm til morgendagen

Brint har stor alsidighed som en af sine vigtigste styrker. Det kan bruges til stationære anvendelser til varmeproduktion eller indføres i brændselsceller for direkte at generere elektricitet via en elektrokemisk proces - alt sammen med høj effektivitet og lavt effekttab. Brintbrændselsceller er en ekstremt miljøvenlig teknologi, der kun udleder vand og varme som biprodukter. Opbevaring af komprimeret brint i lette kompositflasker giver mulighed for øget nyttelastkapacitet og letter opbevaring og transport i stor skala. Vi leverer indvendige liner til højtrykstanke, hvilket sikrer overlegne gasbarriereegenskaber og slagfasthed. Vores komponenter til brinttanke, der er fremstillet af polyamid-resin, har forskellige diametre og længder til anvendelse i brint. 

Applikationer til tankliner komponenter til IV tanke

Energisk brintlagring

Brint, som det letteste element, eksisterer naturligt i en gasform under omgivende forhold, dog med lav volumetrisk energitæthed. På trods af fordelene ved forskellige lagringsmetoder, vedbliver udfordringerne. Komprimeret Gasformig brint (CGH2), lagret i højtryksbeholdere, viser sig som en levedygtig mulighed til både stationære og transportanvendelser, såsom busser og lastbiler.

Førende inden for højtrykstankforinger

GF Piping Systems leverer højtrykstankforinger (indvendige rør) i topkvalitet til opbevaring ved 700 bar, som nu er et standardtryk i transportapplikationer. Vores sprøjtestøbte og ekstruderede tryksatte plastkomponenter, der er fremstillet af polyamid resiner, tilbyder overlegne gasbarriereegenskaber og slagfasthed sammenlignet med polyethylen med høj densitet. Disse foringer af høj kvalitet er ideelle til forskellige anvendelser, herunder bilindustrien, transport af brint i gasform og stationære langtidslagertanke.

Applikationer for Proton-Exchange-Membran (PEM) Brændselscellesystemer

Kølekredsløb i et PEM-brændselscellesystem

Forekomsten af kølekredsløb er af største vigtighed inden for PEM-brændselscellesystemer, da de bidrager til at regulere driftstemperaturen for cellerne. Disse kredsløb spiller en afgørende rolle i at afgive overskydende varme, der genereres under de elektrokemiske reaktioner inden for brændselscellestacken. En kølemiddel, typisk en væske som vand eller en vand-glykolblanding, cirkulerer gennem brændselscellestacken for at absorbere overskydende varme genereret under drift. Ved at opretholde optimale driftstemperaturer sikrer kølekredsløb effektiviteten og levetiden af PEM-brændselscellesystemet. De forhindrer termiske problemer, giver strukturel integritet og pålidelighed, er vitale for ensartet effektudbytte og minimerer risikoen for overophedning.

PEM brændselselle systemer

Sammen med et brintlagringssystem gør PEM-brændselscelle systemer (Proton Exchange Membrane) det muligt at producere forureningsfri energi. Deres anvendelser spænder fra sub-kW individuelle celler til ægte MW kraftværker, til at levere varme til bygninger, strømforsyning, off-grid applikationer og fremdrift til køretøjer, fly og skibe. Den voksende interesse for brints rolle i mobiliteten har sat fokus på brændselsceller.

Usage hydrogen

FAQ's

Hvad er en brintbrændselscelle, og hvordan fungerer den?

En brintbrændselscelle er enenhed, der omdanner brints kemiske energi til elektricitet via en elektrokemisk reaktion. I al enkelhed: 

  1. Brintforsyning: Brint fodres ind i anoden. 
  2. Elektrokemisk reaktion: Brintet opdeles i protoner og elektroner. Protoner bevæger sig til katoden, mens elektroner løber gennem en kreds og genererer elektricitet. 
  3. Iltoverskud: Ilten i luften når katoden. 
  4. Vanddannelse: Sammen ved katoden danner protoner, elektroner og ilt vand og frigiver varme. 

Denne proces producerer ikke kun elektricitet, men også vand og varme, hvilket gør brintbrændselsceller til en ekstremt bæredygtig og effektiv energikilde. 

  • Vores bidrag: I hjertet af dette økosystem excellerer GF Piping Systems ved at tilbyde førsteklasses polymer-rørløsninger, der er afgørende for transport af medier. 

Hvilken rolle spiller kølekredsløbene i PEM-brændselscellesystemer, og hvordan kan GF Piping Systems' løsninger tilføre værdi?

I PEM-brændselscellesystemer er kølekredsløbene af afgørende betydning, da de tjener til at forhindre overophedning, vedligeholde optimal driftseffektivitet og sikre ensartet ydeevne og levetid. Løsningerne fra GF Piping Systems bidrager værdifuldt i denne sammenhæng, idet deres korrosionsbestandige, højholdbare polymerrør letter pålidelig og effektiv kølemiddelcirkulation. Dette beskytter brændselscellestacken og forbedrer den samlede systempålidelighed. 

Hvordan producerer GF Piping Systems de indre forings- og tankkomponenter til type IV-tanke?

De indre forings- og tankkomponenter til type IV-brintlagerbeholdere hos GF produceres ved hjælp af avancerede ekstrusionsteknikkers fremstillet af højtydende polymerer såsom forskellige grader af polyamid og PE. Disse materialer tilbyder fremragende gasbarriereegenskaber og slagfasthed. 

Her er nogle fordele ved at bruge ekstrusion: 

  • Præcision og konsistens: Vores ekstruderingsteknikker tillader en højere kvalitet og ensartethed af rørene. Udfordringen er at bevare den nøjagtig samme (meget lille) vægtykkelse over hele tankens længde.
  • Omkostningseffektivitet: Ekstrudering er en omkostningseffektiv masseproduktionsproces, der reducerer materialeaffald og produktionsomkostninger samtidig med at opretholde høj kvalitet. 

GF Piping Systems' ekspertise inden for ekstruderingsteknologi sikrer, at de indre foringskomponenter opfylder de strenge krav til brintlager, hvilket bidrager til sikker og effektiv brug af brint som en ren energikilde. For mere information om processen, besøg GF DEKA.

Hvilken teknologi tilbyder GF til kølekredsløb i brint PEM-brændselscellesystemer?

GF Piping Systems leverer polymér rørsystemer til luft- og kølekredsløb i PEM-brændselscellesystemer. Kølekredsløbet inkluderer typisk et kølemiddel (såsom vand eller en vand-glykolblanding), en pumpe til cirkulation af kølemidlet, en radiator til at afgive varme og sensorer til monitorering af temperaturen. 

Fordele ved at bruge polymér rørsystemer fra GF Piping Systems inkluderer: 

  • Korrosionsbestandighed: Polymér rørsystemerfra GF Piping Systems er yderst modstandsdygtige over for korrosion i modsætning til traditionelle metalrør, hvilket sikrer længere levetid og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. 
  • Ingen metalrester: Da polymerrør ikke korroderer, er der ingen risiko for, at metallisk rest bliver blandet i kølemidlet, hvilket opretholder renheden og effektiviteten af kølesystemet. 
  • Lette og holdbare: Polymérrør er markant lettere end metalrør, hvilket gør dem nemmere at installere og håndtere. På trods af deres lette karakter er de holdbare. 
  • Energi effektivitet: Flydende kølesystemer med polymérrør er mere energieffektive, da de giver bedre termisk styring, hvilket er afgørende for præcise temperaturstyringsanvendelser, som er dokumenteret i industrier som mikroelektronik eller datacentre og også anvendelig til brændselscellesystemer. 
Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_amqAlwKuwM.jpg