и прикладываем все усилия,
чтобы помочь Вам увеличить выгоду от проекта.
Водородный автомобиль - это электромобиль, энергия аккумулятора которого вырабатывается в результате химической реакции водорода и кислорода, а не преобразуется непосредственно в электрическую энергию путем сгорания. В процессе химической реакции топливных элементов не образуются вредные вещества, поэтому водородные автомобили не загрязняют окружающую среду. Эффективность преобразования энергии топливными элементами в 2-3 раза выше, чем у двигателей внутреннего сгорания. Таким образом, с точки зрения использования энергии и защиты окружающей среды автомобили на топливных элементах являются идеальным транспортным средством.
Экологически чистая энергия, альтернативное жидкое топливо:
Являясь чистым источником энергии и способным накапливать потраченную энергию и способствовать переходу от традиционных ископаемых видов топлива к «зеленой» энергетике, водород обладает плотностью энергии (140 МДж/кг), в три раза превышающей плотность нефти и в 4,5 раза превышающей плотность угля, что считается прорывом для будущей энергетической революции
Технология водородных топливных элементов:
Недорогостоящее производство основных материалов для электролитов и катализаторов, а также исследования и разработка соответствующих технологий для улучшения структуры и долговечности топливных элементов являются основными технологическими направлениями, способствующими широкомасштабному применению водородной энергетики и водородных топливных элементов.
Благодаря принудительной конвекционной теплопередаче охлаждающей жидкости тепло, выделяющееся во время работы PEMFC, будет передаваться через канал охлаждения внутри биполярной пластины. Поскольку охлаждающая жидкость должна проходить через биполярную пластину с высоким электрическим потенциалом, для обеспечения того, чтобы высокое напряжение не передавалось на весь цикл охлаждения, охлаждающая жидкость должна иметь высокую электрическую изоляцию.
Избыточное тепло в топливном элементе отводится за счет энтальпии испарения. В отличие от традиционного охлаждения, фазовое охлаждение позволяет использовать скрытую теплоту охлаждающей жидкости, что имеет такие преимущества, как снижение расхода охлаждающей жидкости и упрощение компоновки системы. Основные методы включают испарительное охлаждение, двухфазное охлаждение при кипении и охлаждение материала с фазовым переходом.