
Strömförsörjning
Vätgasbränsleceller är miljövänliga, eftersom de bara avger värme och vattenånga, men inga skadliga utsläpp.
Variabel |
Värde |
Antalet celler | 1 cell |
Kraftfördelning | Anpassningsbar för 1-fas DC eller AC eller 3-fas AC |
Systemspänning | 48 VDC |
Utspänning | 48 V DC; 230 V AC; 400 V AC |
Max kontinuerlig effekt | Konstant 3 kW från bränslecell
Topplastar 10 kW från batteri |
Storlek | 600 x 800 x 1600 mm |
Vikt | 200 kg |
IP klass | IP20 |
En bränslecell fungerar genom att mata in vätgas till dess anod, där väteatomer delas upp i protoner och elektroner med hjälp av en katalysator. Elektronerna leds genom en extern krets och genererar elektricitet som kan användas för att driva olika enheter. Samtidigt passerar protonerna genom ett elektrolytmembran till katoden, där de förenas med syre (vanligtvis från luft) och elektroner för att bilda vatten. Denna process är tyst, mekaniskt enkel och mycket effektiv. Den producerar endast vatten och värme som biprodukter, vilket gör den till en ren och hållbar energilösning.
Våra bränsleceller hittar du här
Vätgas är säkert att använda om det hanteras korrekt och med hjälp av modern teknik. Trots att vätgas är lättantändligt har det unika egenskaper som gör det mindre riskabelt än många andra bränslen. Det är exempelvis mycket lättare än luft, vilket innebär att det snabbt stiger uppåt och försvinner i atmosfären vid ett eventuellt läckage, vilket minskar risken för farliga koncentrationer. Dessutom är dagens vätgaslagringssystem utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner, såsom tryckavlastningsventiler och övervakningssystem, som minimerar riskerna. Forskning och utveckling inom vätgasteknik fortsätter att förbättra både säkerheten och effektiviteten i dess användning.
Våra bränsleceller hittar du här
En bränslecell är en innovativ enhet som omvandlar kemisk energi från ett bränsle, såsom vätgas, direkt till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. Till skillnad från traditionella förbränningsmotorer, som genererar energi genom att bränna bränsle, sker processen i en bränslecell utan förbränning, vilket innebär att den är betydligt renare och effektivare. Bränsleceller består av tre huvudkomponenter: en anod, en katod och ett elektrolytmembran. Dessa arbetar tillsammans för att skapa elektricitet, värme och vatten – den enda biprodukten vid användning av vätgas. Bränsleceller används i olika applikationer, inklusive elfordon, portabla energisystem och stationära kraftverk.
Våra bränsleceller hittar du här
Bränsleceller och batterier har olika styrkor, men bränsleceller erbjuder vissa unika fördelar. Till skillnad från batterier, som lagrar en begränsad mängd energi och måste laddas om när de är tömda, kan bränsleceller producera energi kontinuerligt så länge de får tillgång till bränsle, som vätgas. Detta gör dem idealiska för applikationer som kräver lång driftstid, exempelvis i fordon med lång räckvidd eller stationära energisystem. Dessutom är tankning av vätgas ofta mycket snabbare än att ladda ett batteri, vilket är en stor fördel i transportsektorn. Bränsleceller är också mindre känsliga för prestandaförsämring vid låga temperaturer, vilket gör dem tillförlitliga även i kalla klimat.
Våra bränsleceller hittar du här
Det finns flera typer av bränsleceller, var och en optimerad för olika applikationer och bränslen. De vanligaste inkluderar:
När våra generatorer i UP-serien kombineras med UPSystemet kommer ett strömavbrott att utlösa en omedelbar strömförsörjning från en liten batteribuffert inom millisekunder. Generatorn kan ta över inom några sekunder genom att utföra en larmstart. När strömmen är återställd stängs systemet av automatiskt. Denna plug-and-play-lösning kräver ingen manuell inmatning och erbjuder ett säkert, hållbart och miljövänligt alternativ för reservkraft under avbrott.