制氫機應用中使用氣體流量傳感器的解決方案
伴隨著時代的不斷發展,科技經濟的發展和人口的增長,人們對能源的需求也越來越大。地化石燃料仍是以煤、石油為代表的能源地的主要來源,但一方面,地化石燃料的使用對地球造成了嚴重的環境污染,大量的CO2、SO2、NOX氣體和其他污染物會引起溫室效應的產生和酸雨的形成,另一方面,由于其不可再生性和有限儲量,日益增長的能源需求也帶來了嚴重的能源危機。
隨著技術的發展,太陽能、風能、生物質、地熱能、潮汐能得到開發。這些能源具有可再生性、豐富性、清潔性等優點,深受國際設備的青睞。雖然可再生能源能有效解決環境污染問題,但其可再生能源具有間歇性和地域性不易儲存和運輸。因此氫能以其清潔無污染、高效、可儲存和運輸的優點被視為最理想的能源載體。目前各國都投入了大量的研究經費來開發氫能系統。以下偉烽恒將與您一起了解制氫機中氣體質量流量傳感器的應用解決方案吧。
以前也有人研究過用氫化亞銅催化劑從水中提取氫氣的方法,但是在實驗中氧化亞銅在陽光的作用下很容易還原成金屬,因此氧氣發生器以先進的PSA變壓吸附原理受到工業生產者的歡迎。
制氫機是利用先進的PSA變壓吸附原理,通過吸附塔內的吸附劑在一定壓力下對不同氣體的吸附能力不同從氨分解混合氣中分離出高純度的氫的裝置。
而氫氣發生器是以液氨為原料,它經過液氨減壓閥減壓后,在蒸發器內蒸發后進入分解爐,分解爐內裝有活化的鎳催化劑,在800℃-850℃的溫度下分解,分解后的高溫氣體在換熱器內與氣氨進行熱交換,分解氣體冷卻,氣氨回收熱量,升溫后進入分解爐分解。同時獲得75%的氫和25%的氨混合氣體。混合氣體一般需要進入氣體純化(干燥)系統,去除殘留水分和其他雜質。干燥器一般設置兩臺,一臺吸附混合氣中的水分和其他雜質,另一臺吸附加熱狀態(一般為300-350℃),從而達到再生以及再利用的效果。
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