sidbanner

Vätelösningar

  • Väteproduktion genom vattenelektrolys

    Väteproduktion genom vattenelektrolys

    Vätgasproduktion genom vattenelektrolys har fördelarna med flexibel användningsplats, hög produktrenhet, stor driftsflexibilitet, enkel utrustning och hög automatiseringsgrad, och används ofta inom industriella, kommersiella och civila områden. Som svar på landets koldioxidsnåla och gröna energi används vätgasproduktion genom vattenelektrolys i stor utsträckning på platser för grön ...
  • Väteproduktion genom ångmetanreformering

    Väteproduktion genom ångmetanreformering

    Ångmetanreformeringsteknik (SMR) används för gasberedning, där naturgas är råvaran. Vår unika patenterade teknik kan kraftigt minska utrustningsinvesteringar och minska råmaterialförbrukningen med 1/3 • Mogen teknik och säker drift. • Enkel drift och hög automatisering. • Låga driftskostnader och hög avkastning Efter trycksatt avsvavling kan naturgas...
  • Väteproduktion genom metanolreformering

    Väteproduktion genom metanolreformering

    Vätgasproduktion genom metanolreformering är det bästa teknikvalet för kunder utan källa till råmaterial för vätgasproduktion. Råmaterialen är lätta att få tag på, lätta att transportera och lagra, och priset är stabilt. Med fördelarna med låga investeringar, ingen förorening och låg produktionskostnad är vätgasproduktion med metanol den bästa metoden för vätgasproduktion och har en stark prägel...
  • Vätgasrening genom trycksvängningsadsorption

    Vätgasrening genom trycksvängningsadsorption

    PSA är en förkortning för Pressure Swing Adsorption, en teknik som används flitigt för gasseparation. Beroende på de olika egenskaperna och affiniteten hos ett adsorbentmaterial för varje komponent används den för att separera dem under tryck. Pressure Swing Adsorption (PSA)-tekniken används flitigt inom industriell gasseparation på grund av dess höga renhet, höga flexibilitet, enkla utrustning,...
  • Väteproduktion genom ammoniakkrackning

    Väteproduktion genom ammoniakkrackning

    En ammoniakkracker används för att generera krackningsgasen, som består av väte och kväve i molförhållandet 3:1. Absorbatorn renar bildningsgasen från kvarvarande ammoniak och fukt. Därefter appliceras en PSA-enhet för att separera väte från kväve, som tillval. NH3 kommer från flaskor eller från en ammoniaktank. Ammoniakgasen förvärms i en värmeväxlare och förångare och...

Tabell för teknikinmatning

Råmaterialtillstånd

Produktkrav

Tekniskt krav