Датчик давления водорода H2

Датчики давления водорода необходимы для контроля давления водорода на водородных заправочных станциях, в резервуарах для хранения H2 и в системах топливных элементов. Их точность и надежность обеспечивают безопасность и эффективность работы благодаря обнаружению изменений давления для предотвращения рисков.

Откройте для себя датчик давления водорода


Уникальная технология измерения давления водорода

уникальная технология измерения давления водорода

Компания Fuji Electric France производит высокоточные датчики относительного и дифференциального давления для водородной промышленности. В этих водородных датчиках давления используется уникальная технология мембранного материала, предотвращающая проникновение водорода и обеспечивающая точность измерений и длительный срок службы датчика давления.

В некоторых случаях такие жидкости, как водород, содержат атомы, которые могут диффундировать через мембрану датчиков давления.

Загрязнение масла, связанное с этой диффузией, приводит к снижению точности измерений и срока службы датчика давления.

Благодаря нашей запатентованной технологии Hydroseal, уникальной мембранной системе с двойным золотым и керамическим покрытием, проникновение водорода предотвращается.


Технические характеристики и высокая производительность датчика водорода

каковы области применения водородных датчиков?

Прочные и долговечные водородные датчики давления Fuji Electric основаны на уникальной технологии.



Его конструкция обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям, а также превосходную точность до ±0,065% и отличную стабильность. Аналоговый выход датчика давления представляет собойсигнал 4-20 мА. Он оснащен протоколом HART для легкого конфигурирования и функций самодиагностики.

При низком или высоком давлении этот датчик давления удовлетворит все ваши потребности в измерении давления водорода в газовой или жидкой форме благодаря расширенному диапазону давления до 1500 бар.

Качество изготовления датчика давления"made in France" гарантирует долговечность, качество и безопасность ваших водородных процессов и машин.


Покрытие для предотвращения диффузии водорода в измерительной ячейке (сероводород)

золото и керамика

Инновационная технология золотокерамической диафрагмы для измерения давления H2

  • Это уникальная конструкция датчика давления водорода, разработанная компанией Fuji Electric.
  • Он обеспечивает превосходную защиту от проникновения водорода.
  • Рекомендуется для применения в тех случаях, когда проницаемость водорода является наиболее серьезной.

На мембрану из нержавеющей стали 316L наносится слой золота толщиной 3 мкм, а поверх золота - второй слой керамики. Керамический слой обеспечивает электрическую изоляцию между рабочей жидкостью и мембраной из нержавеющей стали, предотвращая соединение ионов H+ с электронами в мембране.

Такая изоляция сводит к минимуму диффузию атомов водорода через мембрану. На следующих рисунках показано сравнение характеристик данной конструкции с Хастеллоем С, нержавеющей сталью 316L и позолоченной нержавеющей сталью 316L.

диаграмма мембранного датчика давления для водорода

Как водород воздействует на мембрану датчика давления?

схема датчика стандарта действия водорода

Водород - самый маленький атомный элемент, поэтому он может проникать через тонкие металлические мембраны датчиков давления.

Вода, кислоты, основания и многие органические соединения содержат водород.

Водород обычно находится в молекулярном состоянии H₂ (также известном как диатомовый), состоящем из двух атомов водорода.

Молекулы H₂ достаточно велики, чтобы не проникать через мембраны датчиков давления.

Однако если молекула H₂ расщепляется на ионы водорода H+, она может проникнуть через мембрану, поскольку ионы H+ меньше, чем пространство между молекулами металла мембраны.

Мембрана из нержавеющей стали 316L или Hast C не обеспечивает достаточной защиты от проникновения водорода. Такая простая конструкция приводит к повышенному риску загрязнения заправочного масла и ухудшению характеристик измерения давления водорода.

Примеры образования ионов H+ в технологической жидкости:
H₂ → H+ + H+
H₂O → H+ + OH-
H₂S → H+ + HS-.

Объединение ионов и электронов H+ в мембране:
H+ + e- → H

Соединение атомов H в масле, используемом для заполнения измерительной ячейки:
H + H → H₂.


Какое влияние оказывает водород на мембрану HydroSeal датчика давления?

действие гидрогена каптерка гидрогена схема

Уникальная конструкция HydroSeal для измерения давления водорода

Конструкция мембраны Hydroseal датчика давления Fuji Electric обеспечивает ряд преимуществ при измерении давления водорода:

  1. Минимизирует образование ионов H+ и электронов в результате гальванической реакции.
  2. Препятствует соединению ионов H+ с электронами.
  3. Минимизирует диффузию атомов водорода через мембрану датчика давления.
  4. Превосходная стабильность, точность и долговечность благодаря исключительному качеству сборки.

Преобразователи давления Fuji Electric с уникальной технологией измерения водорода используются в установках сероочистки, производства водорода, на нефтеперерабатывающих заводах, в топливных элементах, на автостанциях, в сфере мобильности и транспорта, а также в установках обработки влажного осадка OVH.


Часто задаваемые вопросы по измерению давления водорода

Каковы области применения водородных датчиков давления?

Датчики давления водорода используются в различных областях. Обычно это топливные элементы, мониторинг газообразного H2 и автомобильные приложения. Датчики давления водорода необходимы для этих приложений, поскольку они измеряют давление газообразного водорода. Надежная информация от датчика давления необходима для обеспечения правильной работы системы и предотвращения критических проблем.

Водород используется для питания ракет космических шаттлов и автомобилей с водородным двигателем.

Водород можно использовать для производства электричества или тепла с помощью водородного топливного элемента.

Водород также помогает сократить выбросы углекислого газа при сжигании с кислородом для получения воды.

Водород регулярно используется вхимической промышленности. Водород можно использовать для получения аммиака для удобрений, а также для производства метанола для автомобилей.

Водород также используется внефтяной промышленности для снижения вязкости сырой нефти при транспортировке.

В атомной промышленности водород может накапливаться в ядерном реакторе в результате химических реакций с металлом и водой.

Водород используется в производстве стали и металла. Газообразный водород также используется при обработке металлического никеля для получения ниадрогидроксида - катализатора, который используется для получения высокочистого никеля, необходимого для процесса Mond.

Водород также широко используется вгидрогенизации, например, для превращения растительных масел в маргарин, а также для производства метанола, углеводородов и более сложных химических веществ.

Контроль и мониторинг этих процессов с помощью датчика давления необходим для обеспечения безопасности и оптимальной работы этих установок для транспортировки и хранения водорода.

Каково давление хранения водорода в жидком состоянии?

Давление, при котором хранится жидкий водород, обычно очень низкое. Жидкий водород должен храниться при очень низкой температуре, около -253 градусов Цельсия (-423 градуса по Фаренгейту), и давление должно оставаться относительно низким для поддержания этого состояния.
В криогенном резервуаре для хранения этого топлива давление часто поддерживается на уровне чуть выше атмосферного, примерно от 1 до 5 бар, чтобы предотвратить чрезмерное испарение и сохранить стабильность жидкости.

Для хранения водорода под высоким давлением часто используется не жидкая, а газообразная форма. В этом случаегазообразный водород может быть сжат до гораздо более высокого давления, обычно от 350 до 700 бар, для использования производителями технологических процессов и заправочных машин для автомобилей на топливных элементах.


Пикто скачать БЕЛАЯ КНИГА

Водородная проницаемость датчиков давления

Загрузите технический документ и узнайте больше о мембранных датчиках давления HydroSeal!

Скачать

Гарантируйте точность измерений с помощью уникальной технологии мембранных датчиков давления для водорода!