Equipo de generación de energía de celdas de combustible de amoníaco-hidrógeno/hidrógeno puro de baja potencia - clase 100 kW, basado en amoníaco líquido (NH3 se utiliza como medio de almacenamiento de hidrógeno, que incluye principalmente la producción de hidrógeno a partir de la descomposición de amoníaco y combustible de gas mixto de hidrógeno y nitrógeno. La batería tiene dos componentes principales. Primero, un catalizador de descomposición de amoníaco produce una mezcla de 75% de hidrógeno y 25% de nitrógeno. Luego, después de eliminar trazas de amoníaco y someterse a intercambio de calor y enfriamiento, la mezcla ingresa al sistema de combustible. La batería genera electricidad y el flujo de energía y el suministro de energía del sistema se coordinan en función del módulo de detección y control en tiempo real.
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Rubri
Equipo de generación de energía de celdas de combustible de amoníaco-hidrógeno/hidrógeno puro de baja potencia - clase 100 kW, basado en amoníaco líquido (NH3 se utiliza como medio de almacenamiento de hidrógeno, que incluye principalmente la producción de hidrógeno a partir de la descomposición de amoníaco y combustible de gas mixto de hidrógeno y nitrógeno. La batería tiene dos componentes principales. Primero, un catalizador de descomposición de amoníaco produce una mezcla de 75% de hidrógeno y 25% de nitrógeno. Luego, después de eliminar trazas de amoníaco y someterse a intercambio de calor y enfriamiento, la mezcla ingresa al sistema de combustible. La batería genera electricidad y el flujo de energía y el suministro de energía del sistema se coordinan en función del módulo de detección y control en tiempo real.
Este módulo es adaptable a múltiples combustibles y compatible con hidrógeno puro, además de hidrógeno y nitrógeno. Ofrece soluciones técnicas para la generación de energía con hidrógeno puro.

Solución de generación de energía de bajo consumo de 100 kWs
Equipos de generación de energía de combustión interna de amoníaco-hidrógeno/hidrógeno puro de baja potencia - clase 100 kW, basados en amoníaco líquido (NH3) se utilizan como medio de almacenamiento de hidrógeno, incluyendo principalmente dos tipos: producción de hidrógeno a través de la descomposición de amoníaco y motores de combustión interna de fusión de hidrógeno. Componente principal. Utiliza el gas de escape de calor residual de alta temperatura de un motor de combustión interna, integrándolo altamente con un reactor de producción de hidrógeno de descomposición de amoníaco de baja temperatura. El reactor de amoníaco luego descompone el amoníaco en 75% de hidrógeno y 25% de nitrógeno, que, junto con el amoníaco... Después de que el aire y el gas se mezclan, ingresan al cilindro del motor de combustión interna, donde se encienden y se queman para realizar un trabajo, proporcionando energía o generando electricidad.
Al mismo tiempo, el motor de combustión interna de amoníaco-hidrógeno de 100 kilovatios de nuestra empresa tiene adaptabilidad a múltiples combustibles y es compatible con hidrógeno puro, lo que proporciona soluciones técnicas para escenarios de generación de energía de hidrógeno puro.
Soluciones de generación de energía de clase megavatio
Los equipos de generación de energía de amoníaco-hidrógeno de clase megavatio utilizan amoníaco líquido (NH₃) como materia prima. Este ingresa al gasificador mediante una bomba de transferencia y se descompone en una mezcla de hidrógeno y nitrógeno mediante un reactor calentado eléctricamente. Suministro de calor para el arranque del quemador. El amoníaco líquido se conmutó a la ruta principal. Descomposición profunda en el reactor de gases de combustión. El gas descompuesto se enfría mediante un enfriador de agua. Después de la presurización del compresor, el amoníaco residual se elimina y se recicla mediante adsorción por cambio de temperatura TSA. Posteriormente, se separa en una mezcla de hidrógeno y nitrógeno de alta pureza mediante adsorción por oscilación de presión PSA. Parte del gas se suministra directamente como combustible.
Generación de energía mediante baterías. Otra parte del gas de ventilación de PSA ingresa al quemador para calentar el reactor de gases de combustión. Esto formará un sistema de generación de energía altamente eficiente y limpio.