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Au fur et mesure que la structure énergétique mondiale se transforme vers des sources faibles émissions de carbone et renouvelables, l'énergie l'hydrogène est en train d'émerger comme un support énergétique essentiel émissions nulles.Les plaques bipolaires et mono-plaques base de titane deviennent des composants clés pour des systèmes d'énergie hydrogène efficaces et sûrs.
Dans l'électrolyse de l'hydrogène, les piles combustible et les équipements de traitement de l'hydrogène, les plaques bipolaires et monojouent plusieurs rôles essentiels, notamment la collecte de courant, la distribution de gaz, la gestion de la chaleur,et le scellageLe titane, avec son excellente résistance la corrosion, sa grande résistance, son poids léger et sa stabilité électrochimique exceptionnelle, est devenu le matériau de choix pour les équipements hydrogène de haute performance.spécialement adapté aux électrolyseurs PEM (proton exchange membrane) et AEM (anion exchange membrane).
Une résistance exceptionnelle la corrosion
Le titane forme une couche d'oxyde dense et stable dans des
environnements fortement acides, alcalins et contenant du chlore,
ce qui prolonge considérablement la durée de vie des plaques et
réduit les coûts d'entretien.
Faible résistance au contact
Les procédés de traitement de surface avancés, tels que les
revêtements conducteurs ou les modifications de surface des métaux
nobles, réduisent efficacement la résistance au contact et
améliorent l'efficacité globale du système.
Capacité de conception intégrée
Les mono-plaques sont conçues avec des canaux de gaz intégrés, des
canaux de refroidissement et des structures d'étanchéité utilisant
un usinage de précision, ce qui améliore la compacité et la
fiabilité du système.
Les systèmes utilisant des plaques bipolaires et mono-plaques de titane peuvent réaliser une électrolyse haut rendement, une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie.
Modélisation 3D et optimisation de la simulation
Utilisation d'outils CAD/CAE pour simuler les canaux de débit de
gaz, la distribution de la densité du courant, la contrainte et la
gestion thermique, assurant une conception rationnelle et des
performances stables des plaques.
Intégration des technologies multi-matériaux et composites
Offrant plusieurs voies techniques, y compris les alliages de
titane, les revêtements composites et les modifications de surface
des métaux nobles, pour répondre aux diverses exigences de
performance des systèmes hydrogène.
Conception du système modulaire
Soutenir l'intégration modulaire pour les systèmes hydrogène grande
échelle, réduisant la complexité globale du système.
L'application de plaques bipolaires et mono-plaques de titane pousse l'industrie de l'énergie l'hydrogène vers une plus grande efficacité, une durée de vie plus longue et une maintenance plus faible.Cette technologie devrait être largement utilisée dans l'électrolyse PEMLa technologie de l'hydrogène est devenue une technologie clé pour le progrès de l'économie de l'hydrogène vert.