Da wir uns immer mehr saubereren und erneuerbaren Energiequellen zuwenden, erfreuen sich Brennstoffzellen zunehmender Beliebtheit. Brennstoffzellen verbrauchen Wasserstoff, um Elektrizität zu erzeugen, indem sie ihn mit Sauerstoff mischen. Andererseits ist Wasserstoff hochexplosiv, was bedeutet, dass er als Brennstoff potenziell gefährlich sein kann. Wasserstoffdrucksensoren – Schlüsselkomponente für den sicheren Betrieb von Brennstoffzellen
Die Sensoren werden verwendet, um den Ladezustand zu erfassen und zu steuern und helfen, parasitäre Überspannungen in der Brennstoffzelle zu reduzieren. Dies ermöglicht eine genaue Echtzeitsteuerung des gesamten Brennstoffzellensystems. Brennstoffzellenanwendungen wären ohne zuverlässige Drucksensoren nicht sicher und funktionsfähig.
Wasserstoffdrucksensoren sind nicht nur im Bereich der Brennstoffzellentechnologie wichtig, sondern auch in vielen anderen Industriebereichen, in denen Wasserstoff zum Einsatz kommt. Ein Beispiel ist die chemische Industrie, die Wasserstoff als Rohstoff bei der Herstellung von Ammoniak und anderen Chemikalien verwendet. Ebenso wie in der Elektronikindustrie, wo Wasserstoff zur Herstellung von Halbleitern und Flachbildschirmen verwendet wird.
In diesen industriellen Anwendungen ist die Erkennung des Wasserstoffdrucks ebenfalls von entscheidender Bedeutung, um Leckagen zu verhindern und einen sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten. Eine große potenzielle Gefahr geht von einem Wasserstoffleck aus, das zu Bränden oder Explosionen führen kann. Diese Sensoren überwachen Ihre Drücke in Echtzeit, da das Signal Sie auf frühzeitige Druckänderungen aufmerksam macht. Dies gewährleistet eine schnelle Reaktion und einen sicheren Ablauf wasserstoffbezogener Prozesse.
Mit der zunehmenden Nutzung von Wasserstoff als Kraftstoff steigt auch die Nachfrage nach innovativeren Drucksensoren. Zu den wichtigsten Bereichen für Fortschritte gehören miniaturisiertere, präzisere und langlebigere Sensoren auf Basis der Mikroelektromechanischen Systemtechnologie (MEMS). Die Fähigkeit, den Wasserstoffdruck in z. B. Brennstoffzellen und anderen Systemen mit hoher Präzision zu überwachen, ist durch die Integration dieser winzigen Sensoren in Geräte wie Smartphones und tragbare Technologie möglich.
Das Team möchte auch drahtlose Sensoren für die Echtzeitkommunikation/den Informationsaustausch mit anderen Geräten und vorhandenen Systemen nutzen. „Ich habe das Glück, mit der Forschungsabteilung verbunden zu sein, die Innovationen fördert. Ein Brennstoffzellensystem oder ein industrieller Prozess, der mit drahtlosen Wasserstoffdrucksensoren ausgestattet ist, die strategisch an mehreren Stellen platziert sind, könnte den Druck ununterbrochen überwachen. Die von den Geräten gelieferten Daten können genutzt werden, um Leistung und Sicherheit zu verbessern.
Der Energieverbrauch ist nicht unerheblich und daher sind energieeffiziente drahtlose Wasserstoffdrucksensoren sehr attraktiv. Diese Sensoren liefern einen Echtzeit-Datenstrom und gewährleisten rund um die Uhr eine effiziente Steuerung der Brennstoffzellensysteme. Eine solche Optimierung kann letztendlich den Abfall reduzieren und die Produktivität bei der Nutzung von Ressourcen wie Wasserstoffbrennstoff verbessern.
Darüber hinaus können drahtlose Sensoren Informationen zur vorausschauenden Wartung liefern, sodass potenzielle Probleme erkannt werden, bevor sie sich zu einem ernsthaften Problem entwickeln. Diese proaktive Vorgehensweise reduziert ungeplante Ausfallzeiten und Wartungskosten und trägt zur Verbesserung der Leistung des Brennstoffzellensystems sowie der Effizienz industrieller Prozesse bei.
Obwohl es verschiedene Wasserstoffdrucksensoren gibt, sind nicht alle gleich. Für manche Anwendungen sind andere Sensoren möglicherweise besser geeignet, da sie für die gewünschten hohen Genauigkeitsspezifikationen und niedrigen Kosten ausgelegt sind, um angemessene Betriebsanforderungen zu erfüllen. Hohes Niveau: Piezoelektrische Sensoren sind ein gutes Beispiel für Hochdruckanwendungen, da sie eine hohe Genauigkeit und auch hervorragende Stabilität aufweisen. Sie sind jedoch etwas teurer und müssen mit Vorsicht behandelt werden, damit sie nicht kaputtgehen.
Kapazitive Sensoren sind jedoch tendenziell kostengünstiger und robuster – daher sind sie eine gute Option für Anwendungen, die eine kostengünstige Lösung mit zuverlässiger Leistung erfordern. Bei der Auswahl des richtigen Sensors für eine Anwendung sind Genauigkeit, erforderliche Lebensdauer, Kosten und einfache Erkennung (Plug-and-Play) zu berücksichtigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wasserstoffdrucksensoren eine wesentliche Funktion für den erfolgreichen und sicheren Betrieb von Brennstoffzellensystemen haben, die Wasserstoff verwenden und zur Steuerung industrieller Prozesse eingesetzt werden, bei denen dasselbe Gas benötigt wird. Da sich die Sensortechnologie weiter verbessert, werden wir wahrscheinlich die nächste Generation immer genauerer und zuverlässigerer Sensoren erleben, die den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft nur noch weiter beschleunigen werden.
Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Ultraschall-Durchflussmesser, elektromagnetische Durchflussmesser, Wirbel-Durchflussmesser, Differenzdruck-Durchflussmesser, schwimmende Durchflussmesser, Drucktransmitter, Wasserstoffdrucksensor-Gasanalysatoren und Thermoelement-Wasserqualitätsanalysatoren.
Universitäten, Forschungsinstitute. Technologiebasierte Unternehmen sind die Hauptkunden unserer Wasserstoffdrucksensoren. Sie betreuen 20,000 Kunden auf der ganzen Welt und exportieren in mehr als 60 Länder.
Das Unternehmen verfügt über Zertifizierungen wie ISO9001 und CE SGS. Darüber hinaus besitzt es mehrere Patente, die die exklusiven Rechte am geistigen Eigentum schützen, z. B. für Durchflussmesser mit Wasserstoffdrucksensoren und Geräte zur Analyse der Wasserqualität bei hohen Temperaturen.
Die Fabrik erstreckt sich über 3000 Quadratmeter und bietet Produktlinien für Wasserstoffdrucksensoren mit über 40 Produkttypen und über 100 Modellen. Sie werden in Bereichen wie Wasser, Halbleiter, Umweltschutz, Metallurgie, Erdöl, Erdgasmedizin eingesetzt.
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