1-10kW luftgekühlte Brennstoffzellen-Metallplatten für Brennstoffzellenstapel-Brennstoffzellensystem
1-10kW luftgekühlte Brennstoffzellen-Metallplatten für Brennstoffzellenstapel-Brennstoffzellensystem
Was sind metallische Bipolarplatten? In Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen (PEM-Brennstoffzellen) spielen metallische Bipolarplatten eine zentrale Rolle für die effiziente Energieumwandlung. Als wichtige Komponenten in Brennstoffzellenstapeln tragen sie wesentlich zur Leitfähigkeit und Lebensdauer des Systems bei. Bipolarplatten in PEM-Brennstoffzellen fungieren sowohl als Separatoren als auch als Verbindungselemente zwischen den einzelnen Zellen. Sie gewährleisten die optimale Verteilung der Reaktanten und ermöglichen den Elektronenfluss zur Erzeugung elektrischer Energie. Aufgrund ihrer hervorragenden Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit werden diese Platten aus Metallen wie Edelstahl oder Titan gefertigt. Der Einsatz metallischer Bipolarplatten bietet PEM-Brennstoffzellen zahlreiche Vorteile. Ihre robuste Konstruktion erhöht die strukturelle Integrität des Brennstoffzellenstapels und fördert so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit über lange Betriebszeiten. Darüber hinaus ermöglicht ihre hohe elektrische Leitfähigkeit einen optimalen Elektronentransfer und maximiert damit die Energieumwandlungseffizienz.
Gewicht :
20.6gGröße :
175mmMarke :
RubriNennleistung :
1-10kWAnpassung :
YesProduktbeschreibung

Bipolarplatten für PEM-Brennstoffzellen dienen sowohl als Trennelemente als auch als Verbindungselemente zwischen den einzelnen Zellen. Sie gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung der Reaktanten und ermöglichen gleichzeitig den Elektronenfluss zur Erzeugung elektrischer Energie. Aufgrund ihrer hervorragenden Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit werden diese Platten aus Metallen wie Edelstahl oder Titan gefertigt.
Produktvorteile
1. Hohe elektrische Leitfähigkeit: Metalle (wie Edelstahl, Titanlegierungen, Aluminium) besitzen eine hohe elektrische Leitfähigkeit, wodurch der Widerstand der Bipolarplatte selbst verringert wird. Dies reduziert den Innenwiderstand des Batteriestapels und verbessert die Gesamtausgangsleistung und den Wirkungsgrad.
2. Hohe Wärmeleitfähigkeit: Die gute Wärmeleitfähigkeit der Metalle begünstigt die gleichmäßige Wärmeverteilung und schnelle Wärmeabfuhr im Inneren des Batteriestapels und verbessert so die Stabilität und Lebensdauer des Batteriestapels.
3. Hohe Druckfestigkeit: Metallische Werkstoffe weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit auf und können der für die Montage des Batteriestapels erforderlichen hohen Befestigungskraft standhalten. Dadurch wird die Stabilität und Abdichtung der Batteriestapelstruktur gewährleistet und eine Verformung einzelner Zellen verhindert.
4. Stoß- und Vibrationsfestigkeit: Bipolare Metallplatten bieten eine bessere Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße.
Parameter
| Kühlmethode | Energieversorgung für Brennstoffzellen | Material | Plattendicke (Dichtungsring ausgenommen) | Plattenmasse (Dichtungsring ausgenommen) | Maximale Länge der Reaktionszone | Maximale Breite der Reaktionszone |
| Luftkühlung | 1-10 kW | TA1 | 1,5 mm | 20,6 g | 175 mm | 77 mm1-10 kW Brennstoffzelle, luftgekühlte Bipolarplatte aus Metall |
Mehrere Anwendungsszenarien

Wasserstoff-Brennstoffzellen können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden:
1. Forschung an PEM-Brennstoffzellen
2. Wasserstoff-Brennstoffzellenexperiment
3. Demonstration der Energieerzeugung mit grünem Wasserstoff
4. Brennstoffzellenbetriebenes Motorrad
5. Wasserstoff-UAV
6. Notstromversorgung