Användning av vätgas

GF Piping Systems tillverkar formsprutade och extruderade delar för säkra och pålitliga IV-lagringstankar.

Miljövänligt för framtiden

Vätgas kan användas för stationära applikationer för värmeproduktion eller introduceras i bränsleceller för att direkt generera elektricitet via en elektrokemisk process - allt med hög effektivitet och låga effektförluster.

Vätgasbränsleceller är en extremt miljövänlig teknik, som endast avger vatten och värme som biprodukter. Lagring av komprimerad vätgas i lätta kompositcylindrar möjliggör förbättrad lastkapacitet och underlättar lagring och transport i stor skala.

GF Piping Systems levererar innerledningar för högtryckstankliners, vilket säkerställer överlägsna gasbarriäregenskaper och stötmotstånd. Våra vätgastankskomponenter, tillverkade av polyamidhartser, finns i olika dimensioner och längder.

Applikationer

Energifylld Vätgaslagring

Vätgas, det lättaste elementet, existerar naturligt i gasform under omgivande förhållanden, med låg energitäthet volymmässigt. Trots fördelarna med olika lagringsmetoder finns det utmaningar kvar.

Komprimerad gasformig vätgas, lagrad i högtrycksbehållare, fungerar som ett alternativ för t ex bussar och lastbilar.

Innerledare för högt tryck i tankkomponenter

GF Piping Systems är specialiserade på högkvalitativa, högtryckstankliners för lagring vid 700 bar, lämpliga för transportapplikationer.

Tillverkade av olika PA- och PE-kvaliteter, erbjuder våra produkter både - enastående gasbarriäregenskaper och enastående stötmotstånd. Dessutom tillverkar vi kupoler för Typ IV vätgastankar, vilket säkerställer pålitliga lagringslösningar för en rad olika applikationer som fordonsindustrin, vätgastransport och stationär lagring.

Kylkretsar i ett PEM-bränslecellsystem

Närvaron av kylöglor är av yttersta vikt inom PEM-bränslecellsystem, eftersom de tjänar till att reglera driftstemperaturen hos cellerna. Dessa slingor spelar en avgörande roll i att avleda överskottsvärme som genereras under elektrokemiska reaktioner inom bränslecellstacken. Ett kylmedel, vanligtvis en vätska som vatten eller en vatten/glykolblandning, cirkulerar genom bränslecellstacken för att absorbera överskottsvärme som genereras under drift.

Genom att bibehålla optimala driftstemperaturer säkerställer kylöglorna effektiviteten och livslängden hos PEM-bränslecellsystemet. De förhindrar termiska problem, ger strukturell integritet och tillförlitlighet, är avgörande för jämn effektutmatning och minimerar risken för överhettning.

Effektiv medietransport i PEM-bränsleceller

När det kombineras med ett vätgassystem har protonutbytemembran (PEM) bränslecellsystem kapacitet att underlätta genereringen av miljövänlig energi. Dessa mångsidiga system kan tillämpas inom en rad användningsområden, från småskaliga enskilda celler till storskaliga virtuella kraftverk, vilket ger värme och kraft till byggnader, off-grid-applikationer samt framdrivning för fordon, flygplan och fartyg.

Det finns ett växande intresse för vätgasens potential inom transport-området, vilket har dragit stor uppmärksamhet till bränsleceller.

Usage hydrogen

Frågor & Svar

Vad är en vätgasbränslecell och hur fungerar den?

En vätgasbränslecell omvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet via en elektrokemisk reaktion. I grund och botten: 

  1. Vätgasförsörjning: Vätgasen matas in i anoden. 
  2. Elektrokemisk reaktion: Vätgasen delas upp i protoner och elektroner. Protoner rör sig till kathoden, medan elektronerna flödar genom en krets och genererar elektricitet. 
  3. Syreförsörjning: Luftens syre når kathoden. 
  4. Vattenbildning: Vid kathoden kombineras protoner, elektroner och syre för att bilda vatten och frigöra värme. 

Denna process genererar inte bara elektricitet utan även producerar vatten och värme, vilket gör vätgasbränsleceller till en exceptionellt hållbar och effektiv energikälla. 

  • Vårt bidrag: I hjärtat av detta ekosystem utmärker sig GF Piping Systems genom att erbjuda överlägsna polymera rörlösningar som är avgörande för att transportera media. 

Vilken roll spelar kylöglor i PEM-bränslecellsystem och hur kan GF Piping Systems lösningar ge ett mervärde?

I PEM-bränslecellsystem är kylöglorna av yttersta vikt eftersom de tjänar till att förhindra överhettning, bibehålla optimal driftseffektivitet och säkerställa jämn prestanda och livslängd.

Lösningarna som levereras av GF Piping Systems erbjuder korrosions-beständiga, hållbara polymera rör som underlättar pålitlig och effektiv kyltmedelcirkulation. Detta skyddar bränslecellstacken och förbättrar systemets pålitlighet. 

Hur tillverkar GF Piping Systems innerliner- och kuppelkomponenter för Typ IV-tankar?

Innerliner- och kuppelkomponenter för Typ IV vätgaslagringstankar tillverkas med avancerad extruderingsteknik av högpresterande polymerer som har olika kvaliteter av polyamid och PE. Dessa material erbjuder utmärkta gasbarriär-egenskaper och stötmotstånd. 

Fördelar med extrudering

  • Precision och Konsistens: Våra extruderingstekniker möjliggör högre kvalitet och enhetlighet hos rören. Utmaningen ligger i att behålla exakt samma (mycket liten) väggtjocklek över hela tankens längd.
  • Kostnadseffektivitet: Extrudering är en kostnadseffektiv massproduktionsprocess som minskar materialavfall och produktionskostnader samtidigt som den upprätthåller hög kvalitet. 

GF Piping Systems expertis inom extruderingsteknik säkerställer att innerliner-komponenterna uppfyller de stränga kraven för vätgaslagring, vilket bidrar till säker och effektiv användning av vätgas som en ren energikälla. För mer information om processen, besök GF DEKA.

Vilken teknologi erbjuder GF Piping Systems för kylöglor i vätgas PEM-bränslecellsystem?

GF Piping Systems levererar polymera rörlösningar för luft- och kylöglor i PEM-bränslecellsystem. Kylkretsen inkluderar vanligtvis ett kylmedel (som vatten eller en vatten/glykolblandning), en pump för att cirkulera kylmedlet, en kylare för att avleda värme och sensorer för att övervaka temperaturen. 

Fördelarna med att använda polymera rörsystem från GF Piping Systems 

  • Korrosionsbeständighet: Polymera rörsystem från GF Piping Systems är mycket motståndskraftiga mot korrosion, till skillnad från traditionella metallrör, vilket säkerställer en längre livslängd och minskade underhållskostnader. 
  • Inga Metalliska Restprodukter:  Eftersom polymerrören inte korroderar finns inga risker för metalliska restprodukter att förorena kylmedlet, vilket bibehåller renheten och effektiviteten i kylsystemet. 
  • Lätt vikt och Hållbara: Polymera rör är betydligt lättare än metallrör, vilket gör dem enklare att installera och hantera. Trots sin lätta natur är de hållbara. 
  • Energisnålhet:  Vätskekylsystem med polymera rör är mer energi-effektiva eftersom de ger bättre termisk hantering, vilket är avgörande för precisionsapplikationer inom temperaturkontroll, bevisad inom industrier som mikroelektronik eller datacenter och även tillämplig för bränslecellsystem. 
Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building