Grüner Wasserstoff entwickelt sich zu einer praktikablen und sauberen Energiequelle, die die weltweiten Bemühungen um eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen auf Null bis 2050 unterstützt. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ist die schnelle und zuverlässige Messung von Feuchtigkeit (H2O) und Sauerstoff (O2) in Wasserstoffströmen (H2) von entscheidender Bedeutung, um die Produktqualität und Prozesssicherheit zu gewährleisten.
Vorteile
- Zuverlässige H2O- und O2-Messung bei der Produktion von grünem Wasserstoff mit Hilfe von TDLAS und QF optischen Gasanalyse-Technologien
- Verbesserte Sicherheit, Prozesssteuerung und Wasserstoffqualitätsvalidierung während der Reinigungsstufen
- Präzise Echtzeitmessungen ohne Beeinträchtigungen
- Schnelle Reaktionszeiten für den sofortigen Schutz nachgeschalteter Anlagen
- Der Verzicht auf bewegliche Teile und Elektrolyte sowie eine langlebige Optik sorgen für einen extrem geringen Wartungsaufwand
Herausforderungen bei der Wasserstoffmessung
Eine genaue und zuverlässige Messung des Wasserstoffs ist in den verschiedenen Produktionsstufen von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen. Herkömmliche Messverfahren liefern in vielen Fällen unzuverlässige Ergebnisse und sind oft wartungsintensiv. Die Messung des Spurenfeuchte- und Spurensauerstoffgehalts in Echtzeit ist für die Prozesseffizienz, die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften unerlässlich. Zu den wichtigsten Messpunkten gehören der Ausgang des Elektrolyseurs und Spurenmessungen in den verschiedenen Phasen der Wasserstoffverarbeitung.
Einhaltung der Wasserstoffqualität
Die Einhaltung der Wasserstoffqualität ist entscheidend für die effiziente Speicherung erneuerbarer Energieträger. Optische Gasanalyse-Technologien liefern zuverlässige Spuren H2O- und Spuren-O2-Messungen und gewährleisten dadurch die Reinheitsanforderungen für Wasserstoff-Brennstoffzellen. Der Probenpunkt 1 (SP1) nach der Phasentrennung zeigt Probleme mit Feuchtigkeitsverschleppung an, während ein Sauerstoffüberschuss auf einen Membranabbau hinweist. In weiteren Verarbeitungsschritten werden Verunreinigungen entfernt, wobei abschließende Messungen (SP2) die Reinheit für die anschließende Verdichtung und den Verkauf bestätigen.
Lösung von Endress+Hauser
Die TDLAS- und QF-Analysatoren von Endress+Hauser stellen die Detektion von H2O- und O2-Verunreinigungen in Ihrem Elektrolyseurprozess sicher und sorgen für qualitativ hochwertigen Wasserstoff. Durch bewährte Zuverlässigkeit, Echtzeit-Analysen und minimalen Wartungsaufwand sind sie den Alternativen überlegen. Diese Analysatoren bieten eine genaue Konzentrationsanalyse, erkennen Spuren von Feuchtigkeit und Sauerstoff, bieten eine einfache Installation und eine 24/7-Online-Zustandsüberwachung.
Erfahren Sie mehr über unsere Messung von Wasserstoff, dem wichtigsten Energieträger zur Erreichung der Dekarbonisierungsziele.