Compresseur de surpression d’hydrogène pour la récupération des gaz de queue des produits chimiques

Le compresseur de surpression d’hydrogène est un type d’équipement de compression volumétrique à haut rendement, spécialement utilisé pour la pressurisation de l’hydrogène. Il est largement utilisé pour le stockage, le transport et la pressurisation de l’hydrogène dans les processus de production industrielle.

Description

Ce compresseur de surpression d’hydrogène utilise une technologie de simulation numérique avancée pour une conception optimisée, permettant une adaptation précise de la pression et un traitement efficace du gaz. Il garantit un fonctionnement très efficace et stable dans diverses conditions de source de gaz.

Caractéristiques du compresseur d’appoint à hydrogène

  1. Vaste gamme de puissances de moteur: Puissance de moteur réglable de 30 kW à 2000 kW, convenant à diverses échelles et exigences en matière de suralimentation en hydrogène.
  2. Réglages de pression personnalisés: Les pressions d’entrée et d’échappement peuvent être ajustées de manière flexible pour répondre aux besoins spécifiques de l’application et du site.
  3. Étages de compression réglables: Prise en charge de 1 à 6 étages de compression. La conception multi-étages permet aux utilisateurs de sélectionner le nombre optimal d’étages en fonction de la source de gaz et de la pression cible, optimisant ainsi l’efficacité et l’utilisation de l’énergie.
  4. Simulation numérique avancée : La technologie de simulation permet de régler avec précision le débit d’air, les pulsations et les paramètres, ce qui améliore l’efficacité de la pressurisation, réduit le bruit et les vibrations et prolonge la durée de vie de l’équipement.
  5. Grande capacité de déplacement : Chaque compresseur délivre jusqu’à 2000 Nm³/min, répondant aux demandes de pressurisation d’hydrogène à grande échelle pour les systèmes de livraison étendus.
  6. Conception avec ou sans patins: Les deux configurations sont disponibles, ce qui permet de répondre aux différentes exigences d’installation sur site.

Principe de fonctionnement du compresseur d’appoint à hydrogène

Un moteur électrique entraîne des pistons, des vis ou d’autres composants de compression à travers plusieurs étages de compression, faisant passer l’hydrogène d’une basse à une haute pression. Chaque étage augmente progressivement la pression jusqu’à ce que le niveau de décharge cible soit atteint. Le système de commande numérique surveille en permanence et ajuste dynamiquement les paramètres de chaque étage afin d’optimiser le flux de gaz, de réduire la consommation d’énergie et de minimiser les vibrations. La simulation numérique et les calculs de pulsation améliorent encore l’efficacité et la stabilité, en assurant un débit de gaz régulier et en évitant les fluctuations de pression.

Domaines d’application du compresseur d’appoint à hydrogène

  1. Industrie de l’hydrogène: Pressurise l’hydrogène pour les stations de ravitaillement, assurant une livraison efficace aux véhicules à pile à combustible et à l’équipement d’application.
  2. Stockage et transport de l’hydrogène: Permet le stockage à haute pression et le transport par pipeline sûr et stable de l’hydrogène vers différents sites.
  3. Industrie chimique et métallurgique: Fournit de l’hydrogène à haute pression pour les réactions d’hydrogénation, la fusion de l’acier et d’autres processus à haute température et à haute pression.
  4. Industrie électronique et des semi-conducteurs: Fournit un apport d’hydrogène précis et stable pour les environnements de haute pureté dans la fabrication des semi-conducteurs et de l’électronique.
  5. Aérospatiale: Les systèmes de carburant des engins spatiaux et des moteurs de fusée sont alimentés par de puissantes solutions d’hydrogène à haute pression.
  6. Systèmes énergétiques et recherche expérimentale: Fournit de l’hydrogène à haute pression pour les laboratoires, le stockage de l’énergie et les applications de recherche.
  7. Protection de l’environnement et récupération d’énergie: Améliore les taux de récupération de l’hydrogène dans les systèmes de récupération des gaz pour le traitement de l’environnement et des gaz d’échappement.