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气体质量流量传感器在制氢机中的应用解决方案详解

随着时代的不断发展,技术和经济地发展以及人口地增长,使得人们对能源地需求越来越大。以煤、石油为代表的地化石燃料仍然是能源地主要来源,然而一方面化石燃料的使用给地球带来了严重的环境污染,大量的CO2,SO2,NOX气体以及其它污染物导致温室效应的产生和酸雨的形成,另一方面,由于化石燃料的有限性的储量,日益增长的能源需求带来了严重的能源危机。

气体质量流量传感器

可再生新能源的要求越来越被迫切,技术的发展,太阳能、风能、生物质、地热能、潮汐能被开发出来,这些能源具有可再生性、丰富、清洁等优点,备受设备的青睐。虽然可再生能有效的解决了环境污染问题,但是其可再生能源具有间歇性、地域性,并且不容易储存和运输,所以,氢能源以其清洁无污染、可储存和运输等优点被视为理想的能源载体。目前各国都投入大量的研究经费用于发展氢能源系统。下面气体质量流量传感器小编和大家一起来了解质量流量传感器在制氢机中的应用解决方案。

过去,也曾有人研究过用氧化亚铜催化剂从水中制取氢的方法,但在实验中氧化亚铜在阳光的作用下很容易还原成金属。因此制氢机依靠先进的PSA变压吸附原理获得了工业生产者的青睐。

制氢机是一种利用先进的PSA变压吸附原理,通过吸附塔内吸附剂在一定压力下对不同气体的吸附能力有所差异,从而从氨分解混合气中分离出高纯度的氢气的装置。

气体质量流量传感器

制氢机是以液氨为原料,经液氨减压阀减压后在汽化器内汽化再进入分解炉,分解炉内装有镍触媒,在800℃-850℃温度下进行分解,分解后高温气体在热交换器内与气态氨进行热交换,分解气降温,气氨回收热量并升温后进入分解炉分解。同时得到了75%的氢和25%的氨的混合气。混合气一般需要进入气体纯化(干燥)系统,除去残余水分及其它杂质。而干燥器一般设置二台,一台吸附混合气中的水分及其它杂质,另一台在加热状态下(一般在300-350℃)解吸出其中的水分及残余氮,从而达到再生,重复使用。


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