À medida que avançamos para fontes de energia mais limpas e renováveis, as células de combustível tornaram-se mais populares. As células de combustível consomem hidrogênio para produzir eletricidade, misturando-o com oxigênio. Por outro lado, o hidrogénio é altamente explosivo, o que significa que como combustível pode ser potencialmente perigoso. Sensores de pressão de hidrogênio – componente chave na operação segura de células de combustível
Os sensores são usados para detectar e controlar o estado da carga e auxiliar na redução de sobretensões parasitas armazenadas na célula de combustível. Isto permite o controle exato e em tempo real de todo o sistema de célula de combustível. As aplicações de células de combustível não seriam seguras e funcionais sem sensores de pressão confiáveis.
Os sensores de pressão de hidrogênio são importantes não apenas no campo da tecnologia de células de combustível, mas também em muitas outras áreas industriais onde o hidrogênio é utilizado. Um exemplo é a indústria química que utiliza hidrogênio como matéria-prima na produção de amônia e outros produtos químicos. Bem como na indústria eletrônica, para fabricação de semicondutores e monitores de tela plana.
Nestas aplicações industriais, a detecção da pressão do hidrogénio também é vital para evitar fugas e manter operações seguras. Uma grande ameaça potencial é um vazamento de hidrogênio que pode causar incêndio ou explosões. Para monitorar suas pressões em tempo real, à medida que o sinal alerta sobre qualquer mudança precoce de pressão, esses sensores estão presentes. Isto garante uma resposta rápida e uma forma segura de executar processos relacionados com o hidrogénio.
Com o uso crescente do hidrogênio como combustível, há também uma demanda maior por sensores de pressão mais inovadores. Algumas das áreas mais importantes para avanços incluem sensores mais miniaturizados, de maior precisão e de maior vida útil, baseados na tecnologia de sistemas microeletromecânicos (MEMS). A capacidade de monitorar a pressão do hidrogênio em, por exemplo, células de combustível e outros sistemas com alta precisão é possível através da integração desses pequenos sensores em dispositivos como smartphones e tecnologia wearable.
A equipe também está procurando incorporar o uso de sensores sem fio para comunicação/troca de informações em tempo real com outros dispositivos e sistemas existentes. "Tenho a sorte de estar associado à divisão de pesquisa que incentiva a inovação. Um sistema de célula de combustível ou um processo industrial projetado com hidrogênio sem fio sensores de pressão estrategicamente colocados em vários locais seriam capazes de monitorar as pressões ininterruptamente. Os dados fornecidos pelos dispositivos podem ser aproveitados para melhorar o desempenho e a segurança.
O uso de energia não é trivial e, como resultado, sensores de pressão de hidrogênio sem fio com eficiência energética são muito atraentes. Esses sensores fornecem um fluxo de dados em tempo real e garantem o gerenciamento eficiente dos sistemas de células de combustível 24 horas por dia. Essa otimização pode, em última análise, reduzir o desperdício e melhorar a produtividade utilizando recursos, como o combustível hidrogénio.
Além disso, os sensores sem fio podem fornecer informações de manutenção preditiva para que os problemas potenciais sejam conhecidos bem antes de se tornarem um problema significativo. Essa postura proativa reduz o tempo de inatividade não planejado e os custos de manutenção, contribuindo para melhorar o desempenho do sistema de células de combustível, bem como a eficiência dos processos industriais.
Apesar dos diferentes sensores de pressão de hidrogênio disponíveis, nem todos foram iguais. Outros sensores podem ser mais apropriados em algumas aplicações, projetados para as especificações desejadas de alta precisão e baixo custo para fornecer requisitos operacionais adequados. Alto Nível: Sensores piezoelétricos são um bom exemplo para aplicações de alta pressão porque possuem grande precisão e também excelente estabilidade. Mas são um pouco mais caros e precisam ser manuseados com cuidado para não quebrá-los.
No entanto, os sensores capacitivos tendem a ser mais econômicos e robustos por natureza - e é por isso que são uma opção adequada para aplicações que exigem uma solução de baixo custo com desempenho confiável. Os itens a serem considerados ao escolher o sensor certo para uma aplicação incluem precisão, vida útil necessária, custo e facilidade de aviso (plug and play).
Resumindo, os sensores de pressão de hidrogénio têm uma função essencial no funcionamento seguro e bem-sucedido de sistemas de células de combustível que exploram o hidrogénio e também são utilizados para controlar processos industriais onde esse mesmo gás é necessário. À medida que a tecnologia de sensores continua a melhorar, é provável que vejamos a geração subsequente de sensores cada vez mais precisos e fiáveis, que apenas catalisarão ainda mais a expansão da economia do hidrogénio.
Os principais produtos da empresa incluem medidores de vazão ultrassônicos, medidores de vazão eletromagnéticos, medidores de vazão de vórtice, medidores de vazão de pressão diferencial, medidores de vazão flutuantes, transmissores de pressão, analisadores de gás com sensores de pressão de hidrogênio, analisadores de qualidade da água de termopares.
Universidades, institutos de pesquisaEmpresas baseadas em tecnologia principalclientesnosso sensor de pressão de hidrogênio.Eles fornecem serviços para 20,000 clientes em todo o mundo, exportam mais de 60 países
certificações da empresa como ISO9001, CE SGS. Além disso, possui diversas patentes, como orifícios de medidores de vazão de sensores de pressão de hidrogênio, equipamentos de análise de qualidade de água em alta temperatura, que protegiam direitos exclusivos de propriedade intelectual.
a fábrica cobre 3000 metros quadrados e possui linhas de produtos de sensores de pressão de hidrogênio, mais de 40 tipos de produtos em mais de 100 modelos. Eles utilizaram campos como água, semicondutores, proteção ambiental, metalurgia, petróleo e medicina de gás natural.
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