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Elektrolyseanlage für Wasserstofferzeugung 2MW
für grünen WasserstoffMembranPEM

Elektrolyseanlage für Wasserstofferzeugung - 2MW - IMI Critical Engineering - für grünen Wasserstoff / Membran / PEM
Elektrolyseanlage für Wasserstofferzeugung - 2MW - IMI Critical Engineering - für grünen Wasserstoff / Membran / PEM
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Eigenschaften

Anwendung
für Wasserstofferzeugung, für grünen Wasserstoff
Technologie
Membran, PEM
Weitere Eigenschaften
stationär
Stromverbrauch

2.160 kW
(2.937 hp)

Flussrate

Max: 400 m³/h
(14.125,867 ft³/h)

Min: 40 m³/h
(1.412,587 ft³/h)

Reinheit des Wasserstoffs

99,999 %

Wasserstoff-Ausgangsdruck

40 bar
(580 psi)

Beschreibung

Produktübersicht Der IMI VIVO 2MW ist ein modularer, containerisierter PEM-Elektrolyseur zur industriellen Produktion von grünem Wasserstoff. Er liefert bis zu 400 Nm³/h H₂, erreicht mit einem Purifier eine H₂-Reinheit von bis zu 99,999 % und arbeitet in einem flexiblen Betriebsbereich von 10–100 %. Das System bietet eine Kaltstartzeit <5 Minuten, eine containerisierte Skid-Bauform für vereinfachten Transport/Installation sowie Remote-/Cloud-Überwachung und Diagnosefunktionen.

Echtzeit-Überwachungs-Dashboard Das System enthält ein cloud-verbundenes Dashboard zur Live-Überwachung von Durchfluss, Druck, Temperatur, Effizienz und Betriebskennzahlen. Per Wi‑Fi oder Mobilfunk erreichbar, unterstützt es Fernwartung, Datenlogging, Alarmmanagement und Performance-Optimierung für die Integration in das Energiemanagement der Anlage.

Integration der Wasserstoffspeicherung Der Elektrolyseur ist kompatibel mit modularen, containerisierten Wasserstoffspeicher-Einheiten (skalierbar) mit Auslegungsdrücken bis 40 bar(g). Integrationsoptionen umfassen Pufferung, Peak-Shaving und Verteilungsoptionen für Mobilitätsbetankung oder industrielle Versorgungsketten.

Hauptmerkmale
  • Output: bis zu 400 Nm³/h H₂
  • H₂-Reinheit: 99,999 % (mit Purifier)
  • Anfahrzeit (kalt): <5 Minuten
  • Betriebsbereich (dynamisch): 10–100 %
  • Maximaler Energieverbrauch: ~57 kWh/kg (Produktübersicht) / 58 kWh/kg (Spezifikationstabelle)
  • Max. H₂-Druck: 40 bar(g)
  • O₂-Druck: <2 bar(g); O₂-Reinheit: 99 %
  • Skid-Aufbau: Hauptskid 8 x 40 x 8 ft; zusätzliche Einheit 20 x 8 x 8 ft (containerisiert)
  • Schnittstellen: Modbus, TCP/IP
  • Elektrik: MV / 50 Hz / 2,16 MW
  • Wasserbedarf: 800 l/h
  • Kommunikation: 24/7 Datenerfassung, Fern- und Wireless-Monitoring
  • Skalierbares, modulares Design zur Integration mit regenerativen Energiequellen


Technische Daten / Spezifikationen
  • Maximaler Energieverbrauch (kWh/kg): 58 (Spezifikationstabelle) — 57 kWh/kg in der Produktübersicht
  • H₂-Reinheit: >99,999 % (mit Purifier)
  • Kaltstartzeit: <5 min
  • H₂-Druck (bar(g)): 40
  • Dynamischer Bereich: 10 bis 100 %
  • Wasserzufuhr: 800 l/h
  • O₂-Druck: <2 bar(g)
  • O₂-Reinheit: 99 %
  • Schnittstellen: Modbus und TCP/IP
  • Elektrische Lasten: MV / 50 Hz / 2,16 MW
  • Kommunikation: 24/7 Datenerfassung und Fernüberwachung
  • Größe (ft): Hauptskid 8 x 40 x 8; zusätzliche Einheit 20 x 8 x 8
  • Ausgangskapazität: bis zu 400 Nm³/h H₂

Kataloge

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.