Innovative Technologie im Wasserstoffsektor

Leveraging decades of high-pressure mastery to redefine the hydrogen value chain through certified R&D excellence, engineered into our hydrogen refueling station equipment.

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Kerntechnologie

Hydraulisch angetriebener Wasserstoffkompressor

Angetrieben durch eine Hydraulikpumpe wird Wasserstoff auf den erforderlichen Druck verdichtet und an die Anwendung geliefert. Während sich die Hydraulikpumpe dreht, saugt sie Hydrauliköl in die Pumpe, wo das Öl unter Druck gesetzt wird. Dieser Druckanstieg verdichtet den Wasserstoff auf das gewünschte Niveau.

Hydraulically Driven Hydrogen Compressor

Hauptvorteile

Zuverlässig

Zuverlässig

  • Öl-Gas-Trenndesign gewährleistet Wasserstoffreinheit
  • Hochnickelhaltige, wasserstoffbeständige Materialien für sicheren Betrieb
  • Polymerdichtungen für bis zu 4000 Stunden Dauerbetrieb
  • Anpassbar an hohe Temperaturen, Kälte und Höhenlagen
Flexibel

Flexibel

  • Modulares Design für einfache Upgrades/Erweiterungen
  • Kompakte Größe für einfache Installation
  • Großer Druckbereich mit hohem Verdichtungsverhältnis
  • Mehrstufige Serien- und Parallelkonfiguration zur Erhöhung von Auslassdruck und Durchflussrate
Effizient

Effizient

  • Integrierter Frequenzumrichter für einstellbaren Durchfluss
  • Start/Stopp bei Bedarf zur Verbesserung der Energieeffizienz
  • Einfache Struktur, leichte Wartung
  • Mehrstufige Verdichtung zur Energieeinsparung
  • Geschlossenes Kühlsystem zur Senkung der Wasserstofftemperatur
Intelligent

Intelligent

  • Professionelle Betriebsplattform für präzise Steuerung
  • Visuelles Management für Echtzeitüberwachung
  • Energieverbrauchsüberwachung und -analyse
  • Wartungserinnerungen und Inspektionsmanagementaufzeichnungen

F&E-Errungenschaften

Nationaler Wissenschafts- und Technologiefortschrittspreis, Mitautor von über 10 nationalen Wasserstoffstandards, Schlüsselakteur in über 10 nationalen Projekten

148+
Geistiges Eigentum
6+
Internationale Standards
4+
Zertifizierungszertifikat
15+
Testbericht
18+
Nationale Standards

Ultrahochdruck-Wasserstoffdruckprüfsystem

Wasserstofftankstellen-Sicherheitsbewertungsverfahren und -system

Ermüdungsprüfsystem und Prüfverfahren für Wasserstoffspeicherzylinder

Prüfsystem für Hochdrucksicherheitsventile

Heißisostatische Presse mit Phasenwechsel-Mikrokanal-Wärmetauscher

Wasserstofftankstelle und Betankungsprozess

Steuerungssoftware für stationäre Wasserstofftankstellen V1.0

Heißisostatische Presse und Kühlverfahren

Kolbenwasserstoffkompressor

Designpatent für Wasserstoffdispenser

Geistiges Eigentum

Patente, Softwareurheberrechte und geistige Eigentumsleistungen, die kontinuierliche Innovation unterstützen.

  • ISO 19880-1:2020 Gasförmiger Wasserstoff — Tankstellen Teil 1
  • IEC 60204-1:2016 Elektrische Ausrüstung von Maschinen
  • IEC 60364-4-41 Niederspannungsinstallationen - Teil 4-41
  • ISO 14122:2016 Sicherheit von Maschinen — Feste Zugänge zu Maschinen
  • ISO 4413 Hydraulik — Allgemeine Regeln und Sicherheitsanforderungen für Systeme und deren Komponenten
  • IEC 60529:2013 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

CE-MD-Zertifikat

CE-PED-Zertifikat

CE-EMC-Zertifikat

ATEX-Zertifikat

CE-EMC-Zertifikat

Zertifizierungszertifikat

Internationale Zertifikate, die die Einhaltung von Sicherheits-, Qualitäts- und Ausrüstungsstandards belegen.

Systemspülprotokoll

Rohrreinigungsprotokoll

Allgemeines Überprüfungsprotokoll

Allgemeines Überprüfungsprotokoll

Leistungsprüfprotokoll für Geräte

Prüfprotokoll für Gasleckagen und Leckagen an Geräten

Prüfprotokoll für Druck- und Festigkeitsprüfungen an Geräten

Prüfprotokoll für Gasleckagen an Geräten

Aufzeichnungen zur Verlegung von Drähten und Kabeln sowie zur Isolationswiderstandsmessung

Aufzeichnungen zur Verlegung von Drähten und Kabeln sowie zur Isolationswiderstandsmessung

Aufzeichnungen zur Verlegung von Drähten und Kabeln sowie zur Isolationswiderstandsmessung

Aufzeichnungen zur Verlegung von Drähten und Kabeln sowie zur Isolationswiderstandsmessung

Aufzeichnungen zur Verlegung von Drähten und Kabeln sowie zur Isolationswiderstandsmessung

Prüfprotokoll für Druck- und Festigkeitsprüfungen an Geräten

Testbericht

Fachliche Prüfberichte, die von qualifizierten Institutionen zur Geräteverifizierung und Leistungsvalidierung ausgestellt wurden.

Hydrosys hat an der Ausarbeitung und Entwicklung mehrerer nationaler GB/T-Normen mitgewirkt, die Wasserstoffzapfsäulen, Wasserstoffsystemsicherheit, Flüssigwasserstoffproduktion, -lagerung, -transport und Wasserstoffbetankungsprotokolle abdecken.

  • GB/T 31138—2022: Wasserstoffzapfsäulen
  • GB/T 40045—2021: Kraftstoffspezifikation für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge — Flüssigwasserstoff
  • GB/T 42855—2023: Technische Anforderungen an Betankungsprotokolle für Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge
  • GB/T 29729—2022: Wesentliche Anforderungen an die Sicherheit von Wasserstoffsystemen
  • GB/T 34542.1—2017: Lager- und Transportsysteme für gasförmigen Wasserstoff — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
  • GB/T 40061—2021: Technische Spezifikation für Flüssigwasserstoff-Produktionssysteme
  • GB/T 40060—2021: Technische Anforderungen an die Lagerung und den Transport von Flüssigwasserstoff
  • GB/T 34542.2—2018: Lager- und Transportsysteme für gasförmigen Wasserstoff — Teil 2: Prüfverfahren zur Bewertung der Verträglichkeit metallischer Werkstoffe in Wasserstoffatmosphäre
  • GB/T 34542.3—2018: Lager- und Transportsysteme für gasförmigen Wasserstoff — Teil 3: Prüfverfahren zur Bestimmung der Anfälligkeit metallischer Werkstoffe für Wasserstoffversprödung

Lernen Sie unser F&E-Team kennen

Justin NIE

Justin NIE

VP, CTO
  • VP verantwortlich für Forschung und Entwicklung von HYDROSYS
  • 2003 als Mitgründer zusammen mit Chris zu HYDROSYS gekommen
  • Zuvor als technischer Leiter bei Sinopec tätig und an verschiedenen nationalen Forschungsprojekten beteiligt

Hailong Li

F&E-Abteilung I

Übernimmt das gesamte Lebenszyklusmanagement von brandneuen Produkten wie Wasserstoffzapfsäulen und Wasserstoffbeladepanels. 15 einschlägige Patente/Zertifizierungen, NPDP-Produktmanagement, PRINCE2/PMP-Projektmanagement.

Bin Li

F&E-Abteilung II

F&E-Design von Wasserstoffenergie- und Luft- und Raumfahrtausrüstung, Kompressorproduktdesign von mehr als 20 Typen, Produktstandardisierungsarbeit, Leistungsoptimierung und -verbesserung.

Xiaoyu Liu

Abteilung III für Forschung und Entwicklung

Leitung von Forschung, Entwicklung und Produktion von Ultrahochdruckbehältern (≥100 MPa) und isostatischen Pressanlagen (200 MPa).

Yingjie Mu

Abteilung IV für Forschung und Entwicklung

Bearbeitung von Kundenanfragen vor dem Verkauf und Entwicklung von Lösungen für Wasserstofftankstellen und Rohrtransportbefüllstationen. Entwurf und Umsetzung von etwa 150 Lösungen.