O Sistema de Pressurização de Hidrogénio para Laboratório é utilizado para aumentar a pressão do hidrogénio através de uma bomba pneumática de pressurização de gás e para fornecer o hidrogénio pressurizado a um reator. Foi desenvolvido para projetos laboratoriais em que a eficiência energética, o manuseamento de gás limpo e a pressão de saída estável são fatores importantes.
Nos ambientes de investigação sobre o hidrogénio, os sistemas de pressurização elétricos podem consumir mais energia e suscitar preocupações quanto à contaminação do meio. Este sistema pneumático de pressurização de hidrogénio oferece uma solução alternativa com menor consumo de energia, controlo preciso da pressão de saída, menor ruído e sem contaminação secundária do meio gasoso.
O sistema pode ser selecionado de acordo com a pressão de entrada, a pressão de saída necessária, a pressão exigida pelo reator, o espaço disponível para instalação e as condições de funcionamento do laboratório. Para obter um orçamento do projeto, os compradores devem indicar a pressão da fonte de hidrogénio, a pressão pretendida, os requisitos de ligação ao reator e quaisquer requisitos de controlo ou segurança.
| Aspecto técnico | Especificações / Características fornecidas | Vantagem para o comprador |
| Tipo de produto | Sistema de reforço de hidrogénio para laboratório | Concebido para a pressurização com hidrogénio antes da utilização no reator |
| Modelo | MGS-OMD40-P | Fornece um modelo de referência claro para a investigação e a seleção |
| Método de reforço | Bomba de reforço pneumática | Ajuda a reduzir o consumo de energia em comparação com o reforço elétrico |
| Meio gasoso | Hidrogénio | Adequado para aplicações laboratoriais e de investigação relacionadas com o hidrogénio |
| Pressão mínima de entrada de gás | 15 bar | Permite o aumento da pressão de hidrogénio em laboratório a partir da pressão de entrada fornecida |
| Pressão máxima de entrada de gás | 320 bar | Permite a seleção com base nas condições da fonte de hidrogénio de alta pressão |
| Pressão máxima admissível na saída de gás | 320 bar | Permite o fornecimento de hidrogénio a alta pressão para experiências relacionadas com o reator |
| Principais aplicações | Laboratórios de investigação, laboratórios universitários | Adapta-se à investigação científica e aos ambientes de ensaio de energia de hidrogénio |
Funções e características
- Suporta a pressurização com hidrogénio para aplicações de alimentação de reatores laboratoriais
- Utiliza uma bomba pneumática de reforço de gás para elevar o hidrogénio a baixa pressão até à pressão necessária
- Modelo MGS-OMD40-P, concebido para investigação científica e utilização em laboratórios universitários
- A pressão mínima de entrada de gás é de 15 bar, de acordo com os dados do produto fornecidos
- A pressão máxima de entrada de gás e a pressão máxima admissível de saída de gás são ambas de 320 bar
- Ajuda a reduzir o consumo de energia em comparação com os métodos elétricos de sobrealimentação com hidrogénio
- Proporciona um controlo preciso da pressão de saída para o fornecimento experimental de hidrogénio
- O funcionamento silencioso contribui para um ambiente de trabalho mais adequado no laboratório
- O processo de pressurização de gás sem óleo ajuda a evitar a contaminação secundária do meio de hidrogénio
- Adequado para institutos de investigação sobre energia de hidrogénio e sistemas de pressão de gás em laboratório
Vantagens do produto
1. Amplificação pneumática com menor consumo de energia
O sistema utiliza uma bomba de reforço pneumática para pressurizar o hidrogénio, o que contribui para reduzir o consumo de energia em comparação com os métodos de reforço elétrico em aplicações laboratoriais.
2. Controlo preciso da pressão de saída
O sistema de reforço de hidrogénio foi concebido para permitir um controlo preciso da pressão de saída, o que é importante para a alimentação do reator e para a realização de experiências laboratoriais controladas.
3. Ausência de contaminação secundária do meio gasoso
O processo de pressurização ajuda a evitar a contaminação secundária do meio de hidrogénio, tornando-o adequado para ambientes de investigação em que a pureza do gás é importante.
4. Adequado para aplicações em reactores de laboratório
O sistema foi concebido para pressurizar o hidrogénio até à pressão necessária antes de este entrar num reator, de modo a satisfazer as necessidades dos laboratórios de investigação científica e dos laboratórios universitários.
5. Menos ruído em ambientes laboratoriais
Em comparação com equipamentos elétricos de reforço de alta potência, o sistema foi concebido para um funcionamento mais silencioso, contribuindo para criar um ambiente de trabalho mais adequado para os utilizadores do laboratório.
6. Capacidade de alta pressão até 320 bar
De acordo com os dados do produto fornecidos, a pressão máxima admissível na saída de gás é de 320 bar, o que permite satisfazer os requisitos de fornecimento de hidrogénio a alta pressão em sistemas laboratoriais certificados.
Vantagens da nossa empresa
A Highlight centra-se na conceção e fabrico de equipamento de teste de pressão e sistemas de teste de controlo de fluidos, suportando tanto modelos padrão como personalização baseada em projectos.
- Mais de 16 anos dedicados a equipamentos de teste de pressão e sistemas de reforço pneumático
- Capacidade de produção anual: mais de 1000 conjuntos de equipamentos
- Mais de 8000 clientes atendidos
- Implementação da gestão da qualidade com base na norma ISO9001 e controlo estável do fabrico
- Uma forte equipa de engenharia para a configuração de bancos de ensaio, correspondência de dispositivos e apoio técnico
- Experiência de exportação no apoio a compradores internacionais em matéria de comunicação e documentação técnica
Opções de personalização
No caso de projetos personalizados de pressurização com hidrogénio em laboratórios, devem ser confirmados os seguintes detalhes:
- Pressão de entrada do hidrogénio
- Pressão de saída necessária
- Requisitos de ligação do reator
- Requisitos relativos ao caudal de gás
- Frequência de funcionamento e ciclo de trabalho
- Estado da fonte de acionamento pneumático
- Requisitos relativos ao controlo e à monitorização da pressão
- Espaço de instalação e disposição do sistema
- Válvulas, manómetros, acessórios e componentes de segurança necessários
- Documentação ou requisitos específicos do projeto