Il sistema di pressurizzazione dell'idrogeno da laboratorio viene utilizzato per aumentare la pressione dell'idrogeno tramite una pompa pneumatica di pressurizzazione e convogliare l'idrogeno pressurizzato in un reattore. È stato sviluppato per progetti di laboratorio in cui l'efficienza energetica, la gestione pulita del gas e una pressione di uscita stabile sono fattori fondamentali.
Negli ambienti dedicati alla ricerca sull'idrogeno, i sistemi di pressurizzazione elettrici possono comportare un maggiore consumo energetico e sollevare preoccupazioni relative alla contaminazione del fluido. Questo sistema pneumatico di pressurizzazione dell'idrogeno offre una soluzione alternativa caratterizzata da un minor consumo energetico, un controllo accurato della pressione in uscita, una rumorosità ridotta e l'assenza di contaminazione secondaria del fluido.
Il sistema può essere scelto in base alla pressione di ingresso, alla pressione di uscita richiesta, alla pressione richiesta dal reattore, allo spazio disponibile per l'installazione e alle condizioni operative del laboratorio. Per ottenere un preventivo, gli acquirenti devono fornire la pressione della fonte di idrogeno, la pressione desiderata, i requisiti di collegamento del reattore ed eventuali requisiti di controllo o di sicurezza.
| Aspetto tecnico |
Specifiche / Caratteristiche fornite |
Vantaggi per l'acquirente |
| Tipo di prodotto |
Sistema di potenziamento dell'idrogeno da laboratorio |
Progettato per la pressurizzazione con idrogeno prima dell'utilizzo nel reattore |
| Modello |
MGS-OMD40-P |
Fornisce un modello di riferimento chiaro per la ricerca e la selezione |
| Metodo di potenziamento |
Pompa di sovralimentazione pneumatica |
Contribuisce a ridurre il consumo energetico rispetto alla sovralimentazione elettrica |
| Mezzo gassoso |
Idrogeno |
Adatto ad applicazioni di laboratorio e di ricerca nel settore dell'idrogeno |
| Pressione minima di ingresso del gas |
15 bar |
Consente l'aumento della pressione dell'idrogeno in laboratorio a partire dalla pressione di ingresso fornita |
| Pressione massima di ingresso del gas |
320 bar |
Consente la selezione in base alle condizioni della fonte di idrogeno ad alta pressione |
| Pressione massima consentita in uscita |
320 bar |
Supporta l'alimentazione di idrogeno ad alta pressione per esperimenti relativi al reattore |
| Principali applicazioni |
Laboratori di ricerca, laboratori universitari |
Si adatta alla ricerca scientifica e agli ambienti di sperimentazione nel campo dell'energia a idrogeno |
Funzioni e caratteristiche
- Supporta la pressurizzazione con idrogeno per applicazioni di alimentazione di reattori da laboratorio
- Utilizza una pompa pneumatica di sovralimentazione a gas per portare l'idrogeno a bassa pressione alla pressione richiesta
- Modello MGS-OMD40-P progettato per la ricerca scientifica e l'uso nei laboratori universitari
- La pressione minima di ingresso del gas è di 15 bar, secondo i dati forniti dal produttore
- La pressione massima in ingresso del gas e la pressione massima consentita in uscita del gas sono entrambe pari a 320 bar
- Contribuisce a ridurre il consumo energetico rispetto ai metodi elettrici di sovralimentazione a idrogeno
- Garantisce un controllo preciso della pressione in uscita per l'alimentazione sperimentale di idrogeno
- Il funzionamento silenzioso contribuisce a creare un ambiente di lavoro più confortevole in laboratorio
- Il processo di sovralimentazione a gas senza olio contribuisce a evitare la contaminazione secondaria del mezzo a idrogeno
- Adatto per istituti di ricerca sull'energia a idrogeno e sistemi di pressurizzazione del gas da laboratorio
Vantaggi del prodotto
1. Amplificazione pneumatica con un minor consumo energetico
Il sistema utilizza una pompa di sovralimentazione pneumatica per pressurizzare l'idrogeno, contribuendo a ridurre il consumo energetico rispetto ai metodi di sovralimentazione elettrici utilizzati nelle applicazioni di laboratorio.
2. Controllo preciso della pressione in uscita
Il sistema di amplificazione dell'idrogeno è progettato per garantire un controllo accurato della pressione in uscita, fondamentale per l'alimentazione del reattore e per lo svolgimento di esperimenti di laboratorio controllati.
3. Nessuna contaminazione secondaria del fluido gassoso
Il processo di pressurizzazione contribuisce a evitare la contaminazione secondaria del fluido a base di idrogeno, rendendolo adatto ad ambienti di ricerca in cui la purezza del gas è fondamentale.
4. Adatto per applicazioni con reattori da laboratorio
Il sistema è progettato per portare l'idrogeno alla pressione richiesta prima che entri nel reattore, soddisfacendo così le esigenze dei laboratori di ricerca scientifica e dei laboratori universitari.
5. Riduzione del rumore negli ambienti di laboratorio
Rispetto alle apparecchiature elettriche di potenziamento di grandi dimensioni, il sistema è progettato per garantire un funzionamento più silenzioso, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più confortevole per gli utenti del laboratorio.
6. Resistenza alla pressione fino a 320 bar
In base ai dati forniti sul prodotto, la pressione massima consentita in uscita è di 320 bar, il che soddisfa i requisiti di alimentazione di idrogeno ad alta pressione nei sistemi di laboratorio certificati.
I Vantaggi della Nostra Azienda
Highlight si concentra sul design e sulla produzione di attrezzature per prove di pressione e sistemi di controllo fluidi, supportando sia modelli standard che personalizzazioni basate su progetti.
- Oltre 16 anni focalizzati sulle attrezzature per prove di pressione e sistemi di potenziamento pneumatico
- Capacità produttiva annuale: oltre 1000 set di attrezzature
- Oltre 8000 clienti serviti
- Implementazione della gestione della qualità basata su ISO9001 e controllo di produzione stabile
- Forti team ingegneristici per la configurazione del banco di prova, abbinamento dei dispositivi e supporto tecnico
- Esperienza nell'esportazione che supporta acquirenti internazionali con comunicazione tecnica e documentazione
Opzioni di personalizzazione
Per i progetti personalizzati di pressurizzazione con idrogeno in laboratorio, è necessario verificare i seguenti dettagli:
- Pressione di ingresso dell'idrogeno
- Pressione di uscita richiesta
- Requisiti di collegamento del reattore
- Requisiti relativi alla portata del gas
- Frequenza operativa e ciclo di lavoro
- Stato della fonte di azionamento pneumatico
- Requisiti relativi al controllo e al monitoraggio della pressione
- Spazio di installazione e disposizione dell'impianto
- Valvole, manometri, raccordi e componenti di sicurezza necessari
- Documentazione o requisiti specifici del progetto