I takt med att världen arbetar mot en koldioxidfri framtid ökar efterfrågan på vätgasbränsleceller, vilket leder till nya applikationer inom industri och energiproduktion. Bränslecellernas skalbarhet gör dem till en flexibel och framtidsinriktad lösning för allt från att ersätta förbränningsmotorer i elfordon till storskaliga installationer på flera megawatt som levererar el direkt till elnätet.
Hur lovande de än är, så innebär många bränsleceller betydande förluster i energivärdekedjan. Lyckligtvis kan rätt SWEPs lödda plattvärmeväxlare (BPHE), på rätt plats, hjälpa till att minimera dessa förluster. Vi finns här för att hjälpa våra kunder att utveckla de innovativa lösningar som gör det möjligt för dem att dra full nytta av fördelarna med de nya teknikerna för vätgasbränsleceller.
Bränsleceller kan användas både för att generera energi och för att balansera elnätet. De är särskilt effektiva för:
SWEPs lödda plattvärmeväxlare spelar en viktig roll i den termiska hanteringen av vätgasbränsleceller och kan ha en betydande effekt på deras elektriska omvandlingseffektivitet, livslängd och drift. I bränsleceller med protonutbytarmembran (PEM) är SWEPs lödda plattvärmeväxlare avgörande för att upprätthålla ett smalt drifttemperaturintervall (mellan 60 °C och 85 °C) och för kylning av bränslecellerna.
SWEPs lödda plattvärmeväxlare håller ett konstant tryck under hela driften med ett mycket litet tryckfall. Eftersom de är tillverkade av 100 % rent rostfritt stål är de också mycket korrosionsbeständiga, vilket eliminerar risken för att förorena det avjoniserade vattnet i systemet.
SWEP har levererat tillverkare av bränsleceller med protonutbytarmembran (PEM) med kopparfria värmeväxlare för stackkylning och avgasåtervinning i över ett decennium. Vi levererar också lödda plattvärmeväxlare med en mängd olika kapaciteter för bränsleprocessutrustning.
SWEPs lödda plattvärmeväxlare B85S och B222H med enfasapplikationer har en All-Stainless-konstruktion och en lång termisk längd (hög NTU). De är konstruerade för att hantera krävande applikationer, såsom bränsleceller och elektrolysörer.
När vätgas används som bränsle är det en energibärare, precis som elektricitet. Precis som el kan den också produceras med växthusgasneutral energi, inklusive solenergi och vindkraft. Under topproduktionstimmar kan överskott av förnybar el användas för att generera vätgas genom elektrolys. Vätgasen kan sedan användas i stationära bränsleceller för energiproduktion eller lagras som komprimerad gas, kryogen vätska eller som en av många olika löst bundna hydridföreningar.
Elektrolys, som använder elektricitet för att dela upp vatten i separata väte- och syremolekyler, är ett lovande alternativ för att producera koldioxidfri vätgas. Elektrolysörer, där elektrolys äger rum, kan variera i storlek från små, apparatliknande utrustningar till storskaliga, centrala produktionsanläggningar. För att vätgasen verkligen ska vara koldioxidfri måste dock den el som används för elektrolys genereras från förnybara energikällor eller koldioxidfria källor.
Temperaturkontrollen av elektrolytbehållaren och elektrolytens cirkulationsvolym bestämmer direkt renheten för den vätgas som produceras genom vattenelektrolys. SWEPs All-Stainless BPHE-serie är utformad för att anpassas till olika koncentrationer av elektrolyt och är också idealisk för återvinning och kylning av gaser med hög temperatur.