Väte Energi Lagring av fast väte

Väte är det vanligaste grundämnet i universum och spelar en nyckelroll inom ett flertal forskningsområden. Exempel på sådana är bränsleceller, som producerar elektricitet genom att omvandla vätgas och syre till vatten, och material som kan lagra vätgas som bränsle till dessa apparater. Bränslecellen, i kombination med effektiv och säker lagring av väte, är en av de …

Hållbar energilagring spelar en avgörande roll i dagens energilandskap, särskilt inom mikronät och decentraliserade energilösningar. Genom att lagra solenergi under dagtid, kan dessa system säkerställa en konstant energiförsörjning även när solen inte skiner. Detta gör dem idealiska för både avlägsna områden och nödsituationer, där tillgång till pålitlig energi är kritisk.

Vi erbjuder innovativa och pålitliga lösningar för energilagring som kan användas inom en rad olika områden, inklusive nödhjälp, flyttbara baser och småskaliga energinätverk. Vårt fokus är på att leverera högkvalitativa produkter som inte bara lagrar energi effektivt, utan också minskar driftkostnader och ökar effektiviteten i de system där de installeras. Våra lösningar är utformade för att vara både hållbara och ekonomiskt fördelaktiga, vilket gör dem till det bästa valet för alla typer av projekt.

För att lära dig mer om våra solenergilagringssystem och hur de kan förbättra dina projekt, tveka inte att kontakta oss på [email protected]. Vårt dedikerade team finns här för att hjälpa dig att hitta rätt lösning baserat på dina specifika behov och krav.

Om EK POWER STORAGE

EK POWER STORAGE erbjuder innovativa lösningar för hållbara energilagringstekniker och kraftfulla solenergisystem. Vi fokuserar på att leverera pålitliga lösningar för både urbana och avlägsna regioner med behov av effektiv energihantering.

Energilagring i fält

Energilagring i fält

Flexibla och robusta energilagringslösningar för avlägsna områden som kräver tillförlitlig energiförsörjning utan extern infrastruktur.

Solenergi för företag

Solenergi för företag

Integrerade solcellssystem och energilagring för företag som vill minska sina driftkostnader och öka sin hållbarhet genom grön energi.

Industriell energilösning

Industriell energilösning

Avancerade lösningar för industrin, som säkerställer pålitlig energiförsörjning och optimering av energianvändningen i energikrävande processer.

Våra avancerade energilösningar

EK POWER STORAGE specialiserar sig på solcellsdrivna mikronät och energioptimering med skräddarsydda energilagringslösningar för att möta globala energiutmaningar, oavsett område eller infrastruktur.

Projektutveckling

Vi erbjuder fullständig projektutveckling från initial design till installation, vilket säkerställer att våra lösningar passar kundens specifika behov inom energi och lagring.

Solenergi och lagring

Vi integrerar solenergi med avancerade lagringssystem för att skapa en stabil och tillförlitlig energilösning som är idealisk för både kommersiella och industriella applikationer.

Energieffektivisering

Våra energieffektiviseringstjänster minskar energiavfall och maximerar användningen av förnybar energi, vilket främjar långsiktig hållbarhet och kostnadsbesparingar.

Globalt partnerskap

Vi arbetar med globala partners för att leverera våra lösningar på internationella marknader, vilket säkerställer att våra kunder får den bästa servicen och logistikstöd världen över.

Pålitliga lösningar för energilagring, växelriktare och energihantering på plats

EK POWER STORAGE levererar avancerade system för energilagring och kraftkonvertering. Våra produkter är konstruerade för att fungera i krävande miljöer och erbjuder skalbarhet, stabilitet och effektivitet för moderna energibehov – från fristående energiskåp till kompletta lösningar för stationära system.

Energilagring för stationer

Energilagring för stationer

Utformad för fjärrstyrda nät och isolerade områden – denna lösning erbjuder stabil elförsörjning där konventionella nät saknas.

Industriell växelriktarteknik

Industriell växelriktarteknik

Växelriktare med hög kapacitet som möjliggör sömlös energihantering och stabiliserar elflödet i både nätanslutna och isolerade system.

Batterienheter för tung industri

Batterienheter för tung industri

Högpresterande energilagringsenheter skräddarsydda för energikrävande miljöer och kontinuerlig drift i industrin.

Integrerade energiskåp

Integrerade energiskåp

En komplett lösning med kombinerad växelriktare, batterilagring och kontrollmodul – perfekt för stationära installationer.

Portabel energikälla

Portabel energikälla

Kompakt energienhet med snabb uppstart – idealisk för tillfälliga arbetsplatser, byggområden och utomhusevenemang.

Smart batteriövervakning

Smart batteriövervakning

Få full kontroll över batteristatus och energiflöde med vårt intelligenta BMS-system, utrustat med realtidsanalys och fjärrstyrning.

Skalbart energilager

Skalbart energilager

Flexibla batterilösningar som kan anpassas efter ditt specifika energibehov – för bostäder, kommersiella byggnader eller industriverksamhet.

Övervakning av systemprestanda

Övervakning av systemprestanda

Analysera effektiviteten i ditt system med vår molnbaserade plattform – förbättra energihanteringen och minska kostnaderna över tid.

Ny förståelse om väteinnehållande material för energi

Väte är det vanligaste grundämnet i universum och spelar en nyckelroll inom ett flertal forskningsområden. Exempel på sådana är bränsleceller, som producerar elektricitet genom att omvandla vätgas och syre till vatten, och material som kan lagra vätgas som bränsle till dessa apparater. Bränslecellen, i kombination med effektiv och säker lagring av väte, är en av de …

Ny logistik för distribution och lagring av grönt väte

Projektet Electrocatalytic Production of liquid Organic hydrogen carrier and Chemicals from lignin (EPOCH) handlar om att utveckla en ny process för väteproduktion genom direkt laddning av en flytande organisk vätebärare. …

Väte (H)

Väte (H) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 1 och atommassa 1,00794 u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Väte och läs vilka kemiska egenskaper Väte (H) har, såsom t.ex. smältpunkt och …

Energilagring

Behov av lagring av förnybar energi. Storskaliga, centrala energilager har använts i ungefär ett sekel i form av att vatten pumpas upp till en högt belägen damm när el finns i överflöd för att sedan gå genom turbiner till en lägre damm när elbrist …

Väte (H)

Väte förekommer i form av ett flertal isotoper. Vätejonen, som är grunden för bland annat syrabaskemin, kan förekomma som både anjon och katjon. Den enkla väteatomen har varit mycket viktig för framväxten av kvantmekaniken. Vanligtvis brukar väte placeras ovanför alkalimetallerna i det periodiska systemet eftersom det bara har en ...

Lagrar väte i fast form

Sedan länge har forskare brottats med problemet att lagra väte, som är en alternativ energikälla som diskuterats under decennier. Vanligast har varit lagring i flytande form eller som komprimerad gas.

Nytt sätt att visualisera väte på atomär ...

Strålar av joner med hög energi används för att bestämma position och rörelse av vätekärnor i ett kristallgitter, vilket möjliggör utveckling av nya material för effektivt lagring av väte. Snabba kvävejoner (blåa) framtagna med en tandemaccelerator reagerar med väte (röd) i kristallgittret (gul). Kvävejonerna guidas av atomerna ...

Lagring av väte i fast form

Ett tvärvetenskapligt team av franska forskare har uppfunnit en teknik för lagring av väte i fast form, mer exakt i form av skivor i storleken av en vinylskiva på 33 varv. Väte är en lovande energikälla som vanligtvis lagras i gasformigt eller flytande tillstånd vilket tar upp utrymme och kräver en hög energiförbrukning.

Hur tillverkas vätgas?

Vätgas kan produceras genom elektrolys från förnybar el som spjälkar vatten, från reformering av fossila bränslen (naturgas, kol), biomassa (fast biobränsle, organiskt avfall, biogas) eller förgasning. Elektrolys. El omvandlas till vätgas …

Väte

Det finns ett stort behov av grundläggande förståelse för hur väte växelverkar med material, från försprödning vid ståltillverkning och i rörledningar till säker och snabb lagring av väte i material.

Vätgastillämpningar

De två mest relevanta teknikerna är lagring av väte i gasform under tryck upp 700 bar och flytande väte i en temperatur på -253 °C i vakuumisolerade tankar. Andra tekniker är exempelvis metallhydridlagring, LOHC eller kemisk lagring såsom ammoniak eller metanol.

Vätgas | Gasföreningen

Väte skulle då användas för att driva båtar, flyg bilar och andra fordon, samt värmeverk, elverk, med mera. Det finns mycket gott om väte på vår planet, men en stor del av allt väte ingår i vattenmolekyler och är därför inte användbart som bränsle. Har man tillgång till energi kan man dock frigöra vätet så att vätgas bildas.

Väte kan göra Europa grönt | illvet.se

De omsätter 80 procent av elens energi till väte, vilket förväntas öka till 86 procent före år 2030. I England bygger konsortiet Gigastack nu världens hittills största elektrolysanläggning, som ska omsätta 100 megawatt el från havsbaserad vindkraft till grönt väte. Det motsvarar elförbrukningen i 100 000 hushåll.

Rent väte | Alfa Laval

Energieffektivitetens avgörande roll i vätgaslösningar Alfa Laval erbjuder det bredaste utbudet av energieffektiva värmeväxlare för produktion, distribution, transport, lagring och användning av grönt väte. Vi på Alfa Laval har tillbringat …

Ett steg på vägen mot effektivare lagring av väte

Ett internationellt forskarlag under ledning av professor Rajeev Ahuja vid Uppsala universitet har på atomär skala kartlagt hur väte frisätts från nanopartiklar tillverkade av magnesium – ett lovande material för lagring av väte. Resultaten finns publicerade i nätupplagan av tidskriften Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

Väte (H)

Vid framställning av ammoniak så blandar man väte och kväve under höga temperaturer och tryck. Ammoniak i sin tur används vid framställning av tex gödsel. Den förste att isolera väte (år 1766), samt förena väte med vatten (år 1783), var den …

Grönt väte: vad det är, egenskaper och dess …

Denna process utförs av kolavskiljning och lagring (CCUS). Grönt väte: Det är det renaste av alla. Det erhålls med hjälp av förnybar energi för att utföra elektrolys av vatten. Under denna process genereras inga …

Ett steg på vägen mot effektivare lagring av väte

Ett internationellt forskarlag under ledning av professor Rajeev Ahuja vid Uppsala universitet har på atomär skala kartlagt hur väte frisätts från nanopartiklar tillverkade …

Vad är väte?

En väteatom är en atom av grundämnet väte. Den består av en ensam negativt laddad elektron som befinner sig runt en positivt laddad proton. ... Att först göra vätgas, transportera den och lagra den i bilen betyder en verkningsgrad, alltså utnyttjande av energi, på bara 15 till 20 procent. ... Transportering och lagring. Vätgas kan ...

Grönt väte och Power-to-X

Grön vätgas och Power-to-X (P2X) är avgörande för att minska koldioxidutsläppen i samband med produktion och förbrukning av energi. Den potentiella marknaden är enorm. Den globala efterfrågan på grönt väte förväntas nå 530 megaton 2050.

Grön vätgas: Framtidens hållbara energibärare

Grön vätgas är en form av vätgas som framställs genom elektrolys av vatten (H2O) med hjälp av elektricitet från förnybara energikällor, såsom solenergi, vindkraft och vattenkraft. Elektrolysen innebär att vattenmolekyler delas upp i sina beståndsdelar – väte och syre – genom att elektrisk ström skickas genom vattnet.

Vad är grönt väte och varför behöver vi det

När detta är uppnått har vi ca. 40 procent av efterfrågan ska dekarbonas, och det är här vi behöver grönt väte, modern bioenergi och direkt användning av förnybar energi.

Nya lovande material för lagring av vätgas

Emil Johansson visar att man genom att blanda (legera) magnesium med exempelvis nickel eller yttrium kan destabilisera hydriden och sänka den energi som behövs för att vätet skall …

Metalliskt väte – Wikipedia

Metalliskt väte uppstår när väte utsätts för tillräckligt hög kompression och genomgår ett fasskifte; det är ett exempel på degenererad materia. Fast metalliskt väte består av ett kristallgitter av atomkärnor (nämligen protoner), vilkas inbördes avstånd är betydligt mindre än en bohrradie.Avståndet är mer jämförbart med en elektrons våglängd (se de Broglie-våglängd).

Väte är framtidens supermetall | illvet.se

Det närmaste forskarna har kommit den eftertraktade metallen var i ett försök som gjordes år 2017. En forskargrupp ledd av Isaac Silvera vid Harvard University i USA utsatte fast väte för 4,95 miljoner atmosfärers tryck i en så kallad diamanttryckcell, där fast väte placeras mellan spetsarna på två diamanter och trycks ihop.

Intressanta fakta om grundämnet väte

Fast kristallint metalliskt väte har den lägsta densiteten av något kristallint fast ämne. Väte har många användningsområden, även om det mesta väte används för bearbetning av fossila bränslen och för produktion av ammoniak. ... Det blir allt viktigare som ett alternativt bränsle som producerar energi genom förbränning ...

Ett steg på vägen mot effektivare lagring av väte

Väte är ett av de vanligast förekommande grundämnena på jorden och kan i bränslecellen producera energi genom kemiska reaktioner med syre, utan att det bildas skadliga utsläpp. Hur man ska lagra vätgas på ett kompakt sätt är dock fortfarande ett olöst problem, och här bidrar …

Klimatfonden beviljar Hycamite ett kapitallån på högst 10 M€ för …

Klimatfonen har beviljat ett kapitallån på högst 10 miljoner euro till Hycamite TCD Technologies Oy för uppförande av en demonstrationsanläggning för produktion av rent väte i Karleby. Syftet med anläggningen är att påvisa att teknologin fungerar och som ett resultat av det kunde produktionen globalt skalas upp för att reducera rentav tiotals miljoner ton koldioxid...

Väte – Wikipedia

ÖversiktAnvändningVäteatomenIsotoperAggregationstillstånd för rent väteFörekomstFöreningarProduktion

Väte är lätt brännbart och bildar tillsammans med syre den explosiva gasblandningen knallgas. Precis som namnet antyder så blir det en stor knall när gasblandningen antänds, restprodukten från den våldsamma reaktionen är vattenånga. Vid förbränning av väte i luft bildas förutom vatten en del andra ämnen, främst kväveföreningar. I en bränslecell kan vätets kemiska energi omvandlas till elektrisk energi som när syre (till exempe…

Ledare -Lagring av elektricitet och verkligheten

Det behövs lagring av el för att det ska fungera. Utan lagring kommer vi med ökande andel av sådan elproduktion att ha ömsom elbrist med höga priser, ömsom dagar med negativa priser som ytterligare eroderar lönsamheten för anläggningsägarna.

Intressanta fakta om grundämnet väte

Fast kristallint metalliskt väte har den lägsta densiteten av något kristallint fast ämne. Väte har många användningsområden, även om det mesta väte används för bearbetning fossila bränslen och vid produktion av ammoniak. ... Det blir allt viktigare som ett alternativt bränsle som producerar energi genom förbränning, liknande ...

Ny förståelse om väteinnehållande material för energi

Bränslecellen, i kombination med effektiv och säker lagring av väte, är en av de mest lovande teknikerna för miljövänliga tillämpningar inom transportsektorn och därför för ett mer hållbart …

Väte hur nära är det?

Väte-hur nära är det? Väte betraktas alltmer som en av de mest lovande nollutsläppsteknologierna för framtida flygplan. Trots det faktum att väte har en energitäthet per …

Marken är full av väte | illvet.se

Solen består av 74 procent väte, och på jorden innehåller världshaven 140 biljarder ton väte (140 000 000 000 000 000), som tillsammans med syre (O) är de två beståndsdelarna i vatten (H 2 O). ... Vätet innehåller bara omkring 60 procent av den energi som vindturbinerna levererade. Därför kan gröna metoder fortfarande inte ...

Nytt sätt att visualisera väte på atomär ...

Väte som energibärare spelar en avgörande roll för att kunna skapa en fossilfri framtid. Men lagring av väte i flytande form är både ineffektivt och tekniskt krävande. En stor …

Produktion och distribution

El från olika energikällor kan omvandlas till vätgas med hjälp av vatten som spjälkas upp i väte och syre, så kallad elektrolys. ... Förgasningen omvandlar fast material till gas under högt tryck och hög temperatur. Lagring. Vätgas kan lagras på flera sätt.

Väte – Grundämne i det periodiska systemet | illvet.se

Vad är väte? Väte eller hydrogen är en färg- och luktlös brännbar gas. Väte är universums vanligast förekommande grundämne och det uppskattas att omkring 88 procent av alla atomer i universum är väteatomer. …

KOLDIOXIDSNÅLT VÄTE OCH AVSKILJNING AV KOLDIOXID …

Stödet ska finansiera teknik för produktion och lagring av koldioxidsnålt väte. Koldioxidsnålt väte avser väte som produceras från icke-fossila källor, till exempel från vatten med hjälp av elektricitet eller som en biprodukt ... I synnerhet bedöms projektens energi- och utsläppseffekter, kostnadseffektivitet, genomförbarhet ...

26 Fakta Om Väte

Människokroppen består till stor del av väte. Det är en del av vatten och många organiska molekyler. Väte i solen Solen består till största delen av väte. Genom kärnfusion omvandlas väte till helium, vilket ger solens energi. Väte som bränsle Vätgas används som ett rent bränsle. När det brinner, bildas endast vatten som biprodukt.

Tidigare:Sändningar av litiumjonenergibatterierNästa:Ekonomiska fördelar med elektrokemisk energilagring

Förstå marknadsinformation

Experter inom energilagring, växelriktare och smarta kraftlösningar

EK POWER STORAGEs team består av branschledande specialister med djupgående kunskap inom energilagringsbatterier, växelriktare, utomhusskåp och stationsenergi. Vi utvecklar lösningar som möter dagens och morgondagens krav på tillförlitlighet, hållbarhet och intelligent energistyrning.

Erik Lundqvist – Teknisk chef för lagrings- och mikronätlösningar

Erik har över ett decennium av expertis inom energilagring och leder vårt utvecklingsteam i skapandet av batterisystem anpassade för robusta och effektiva kraftstationer. Han säkerställer att varje lösning är framtidssäker och miljövänlig.

Anna Sjöberg – Växelriktarspecialist & systemintegratör

Anna fokuserar på att integrera intelligenta växelriktare i både fristående och nätanslutna system. Hennes insatser förbättrar systemets livslängd och optimerar energiproduktionen i varje projekt.

Maria Bergström – Marknadsstrateg för energisystem globalt

Maria leder den globala marknadsföringen av våra lagringslösningar och växelriktare. Hon driver tillväxtstrategier, etablerar nya partnerskap och optimerar vår närvaro på den internationella energimarknaden.

Johan Nilsson – Expert på kundanpassade batterilösningar

Johan analyserar kundens behov och föreslår skräddarsydda batterisystem för stationära och mobila lösningar. Han erbjuder vägledning för effektiv energilagring och nyttjande i mikronät.

Sofia Karlsson – Systemutvecklare för smart energistyrning

Sofia ansvarar för utveckling av AI-baserade kontrollsystem som optimerar energiflöden i våra lagringslösningar, vilket säkerställer pålitlig drift och minimal energiförlust.

Behöver du en smart energilösning? Vi finns här för att hjälpa dig

Kundtjänst - EK POWER STORAGE

  • Måndag - Fredag, 09:30 - 17:30
  • Kina · Shanghai · Fengxian-distriktet
  • +86 13816583346
  • [email protected]

Vi tillhandahåller lösningar för batterilagring, smarta växelriktare, utomhusskåp och energihanteringssystem för bostäder, industri och stationära kraftlösningar. Kontakta oss för en konsultation.

Skicka din förfrågan idag

* Vårt team kontaktar dig inom en arbetsdag för att diskutera dina energibehov.

© EK POWER STORAGE – Alla rättigheter förbehållna. Vi tillhandahåller hållbara lösningar för energilagring och mikroel-nät som gör övergången till förnybar energi säker och pålitlig. Webbplatskarta