5.经常排空:为避免机内存水过多,影响空气纯度。实验结束时,先切断电源,然后长按仪器中的排水按钮进行排空直到储气罐中的余气基本排空为止,这样做的好处是可以排出贮气罐内的积水或积油,保证空气的质量。
空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常;
6.因空气发生器压缩机是感性负载,通断电时的瞬时电流比正常工作时高数倍,较易熔断保险,应选用8A保险管;
7.空气发生器工作过程中压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高,待冷却后即可自动恢复正常
干燥空气发生器功采用多级过滤系统。由于采用了我公司独自研发的“强力复合分子吸附剂",不管空气中的含水量有多少,成品气的露点都将迅速降低到-70℃以下。
一体式氢空两用发生器小型空分装置AYAN-NH300功部分随压缩空气流动的小水珠及颗粒在经过**过滤器时被拦截下来;压缩空气随后进入冷冻机,压缩空气在冷冻机内温度降为4℃,水蒸气再次大量达到饱和状态并凝结成液态水沉积在冷冻机内;压缩空气经过过滤精度0.1µm及0.01µm的精密过滤器后,压缩空气的大气露点约为-22℃;进入吸附塔后,空气中的水分子被强力复合分子吸附剂吸附住,其他空气成份排出干燥空气发生器,经过吸附后的空气露点低于-70℃,相当于每立方米空气含水量为0.005克(20℃时空气中的饱和含水量为17.3克)。
人类社会的高速发展,使得对能源的需求量不断增长,人类所使用的一次能源从化石燃料等能源向太阳能、风能等可再生能源转化已是大势所趋。然而,这些可再生能源通常缺少转化、储存和恢复的途径,而作为二次能源的氢能,恰恰为一次能源、化学能和电能之间的转化和存储提供了高效的途径。
随着近年对氢能的研究,氢能的存储和迅速释放也成为了一个明星课题。作为化学储氢的一种方式,(Na BH4)以其高氢储量、氢气释放便捷和相对稳定的化学性质,受到了广泛关注。本文以Na BH4水解为理论基础,制备了Na BH4水解所需催化剂,设计了氢气发生及净化系统并对其制氢的效率与纯度进行了考察,终将其应用于集成的燃料电池系统中,实现了50-80W级燃料电池应用性设计。
本文从NaBH4水解原理出发,制备了用于Na BH4碱性溶液水解的催化剂,催化剂通过浸渍还原的方法制备,以非晶态Co-B-P为有效催化成分,以泡沫镍为搭载基体。本文还对不同负载量的Co-B-P/泡沫镍催化剂的反应催化效率进行了初步测试,在对15wt%Na BH4溶液催化时,负载率43%的催化剂高催化速度可达每平方厘米240ml/min(反应温度75℃)。此后,本文对氢气发生和净化系统进行了结构设计和性能考察。