El sistema de sobrealimentación de hidrógeno para laboratorio se utiliza para aumentar la presión del hidrógeno mediante una bomba neumática de sobrealimentación de gas y suministrar el hidrógeno a presión a un reactor. Se ha desarrollado para proyectos de laboratorio en los que son importantes la eficiencia energética, la manipulación de gas limpio y una presión de salida estable.
En los entornos de investigación con hidrógeno, los sistemas de sobrealimentación eléctricos pueden consumir más energía y suscitar preocupaciones sobre la contaminación del medio. Este sistema neumático de sobrealimentación de hidrógeno ofrece una solución alternativa con un menor consumo energético, un control preciso de la presión de salida, un menor nivel de ruido y sin contaminación secundaria del medio gaseoso.
El sistema puede seleccionarse en función de la presión de entrada, la presión de salida requerida, la presión necesaria en el reactor, el espacio de instalación y las condiciones de funcionamiento del laboratorio. Para solicitar un presupuesto del proyecto, los compradores deben indicar la presión de la fuente de hidrógeno, la presión objetivo, los requisitos de conexión del reactor y cualquier requisito de control o seguridad.
| Aspecto técnico |
Especificaciones y características proporcionadas |
Ventajas para el comprador |
| Tipo de producto |
Sistema de amplificación de hidrógeno para laboratorio |
Diseñado para la presurización con hidrógeno antes de su uso en el reactor |
| Modelo |
MGS-OMD40-P |
Ofrece un modelo de referencia claro para la investigación y la selección |
| Método de refuerzo |
Bomba de refuerzo neumática |
Ayuda a reducir el consumo de energía en comparación con la sobrealimentación eléctrica |
| Medio gaseoso |
Hidrógeno |
Adecuado para aplicaciones de laboratorio e investigación relacionadas con el hidrógeno |
| Presión mínima de entrada de gas |
15 bar |
Permite aumentar la presión del hidrógeno en el laboratorio a partir de la presión de entrada suministrada |
| Presión máxima de entrada de gas |
320 bar |
Permite la selección en función de las condiciones de la fuente de hidrógeno a alta presión |
| Presión máxima admisible de salida de gas |
320 bar |
Permite el suministro de hidrógeno a alta presión para experimentos relacionados con reactores |
| Principales aplicaciones |
Laboratorios de investigación, laboratorios universitarios |
Se adapta a entornos de investigación científica y de ensayo de energía de hidrógeno |
Funciones y características
- Admite la presurización con hidrógeno para aplicaciones de alimentación de reactores de laboratorio
- Utiliza una bomba neumática de refuerzo de gas para elevar la presión del hidrógeno a baja presión hasta la presión requerida.
- Modelo MGS-OMD40-P, diseñado para la investigación científica y su uso en laboratorios universitarios
- La presión mínima de entrada de gas es de 15 bar, según los datos del producto facilitados.
- La presión máxima de entrada de gas y la presión máxima admisible de salida de gas son ambas de 320 bar.
- Ayuda a reducir el consumo de energía en comparación con los métodos eléctricos de sobrealimentación con hidrógeno
- Proporciona un control preciso de la presión de salida para el suministro experimental de hidrógeno
- Su funcionamiento silencioso contribuye a crear un entorno de trabajo más adecuado en el laboratorio
- El proceso de sobrealimentación de gas sin aceite ayuda a evitar la contaminación secundaria del medio de hidrógeno
- Adecuado para institutos de investigación sobre energía del hidrógeno y sistemas de presión de gas en laboratorios
Ventajas del producto
1. Refuerzo neumático con menor consumo energético
El sistema utiliza una bomba de refuerzo neumática para presurizar el hidrógeno, lo que contribuye a reducir el consumo de energía en comparación con los métodos de refuerzo eléctricos utilizados en aplicaciones de laboratorio.
2. Control preciso de la presión de salida
El sistema de refuerzo de hidrógeno está diseñado para permitir un control preciso de la presión de salida, lo cual es importante para la alimentación del reactor y para la realización de experimentos controlados en laboratorio.
3. Ausencia de contaminación secundaria en el medio gaseoso
El proceso de sobrealimentación ayuda a evitar la contaminación secundaria del medio de hidrógeno, lo que lo hace adecuado para entornos de investigación en los que la pureza del gas es importante.
4. Adecuado para aplicaciones en reactores de laboratorio
El sistema está diseñado para presurizar el hidrógeno hasta la presión necesaria antes de que entre en un reactor, adaptándose a las necesidades de los laboratorios de investigación científica y los laboratorios universitarios.
5. Menor nivel de ruido para entornos de laboratorio
En comparación con los equipos eléctricos de refuerzo de gran potencia, este sistema está diseñado para funcionar con menos ruido, lo que contribuye a crear un entorno de trabajo más adecuado para los usuarios del laboratorio.
6. Capacidad para alta presión de hasta 320 bar
Según los datos del producto facilitados, la presión máxima admisible de salida de gas es de 320 bar, lo que permite satisfacer los requisitos de suministro de hidrógeno a alta presión en sistemas de laboratorio homologados.
Ventajas de nuestra empresa
Highlight se centra en el diseño y la fabricación de equipos de pruebas de presión y sistemas de pruebas de control de fluidos, ofreciendo tanto modelos estándar como personalización basada en proyectos.
- Más de 16 años centrados en equipos de pruebas de presión y sistemas de refuerzo neumático
- Capacidad de producción anual: más de 1.000 equipos
- Más de 8000 clientes atendidos
- Implantación de la gestión de calidad basada en ISO9001 y control estable de la fabricación
- Un sólido equipo de ingeniería para la configuración del banco de pruebas, la adaptación de los dispositivos y la asistencia técnica.
- Experiencia en exportación apoyando a compradores internacionales con comunicación y documentación técnica
Opciones de personalización
Para proyectos personalizados de presurización con hidrógeno en laboratorios, deben confirmarse los siguientes datos:
- Presión de entrada del hidrógeno
- Presión de salida requerida
- Requisitos de conexión del reactor
- Requisitos de caudal de gas
- Frecuencia de funcionamiento y ciclo de trabajo
- Estado de la fuente de accionamiento neumático
- Requisitos de control y supervisión de la presión
- Espacio de instalación y disposición del sistema
- Válvulas, manómetros, accesorios y componentes de seguridad necesarios
- Documentación o requisitos específicos del proyecto