använder vätgas som bränsle för att leverera energi är ryggraden i väteekonomi . Eftersom vätgas är inte en hög volym , naturligt förekommande element , insamling av tillräckliga mängder väte inte är möjlig . En metod för att samla in väte är elektrolys av vatten där elen separerar väte från syre . Vätgasen sedan samlas in och lagras . Som använder vätgas i ett värmesystem , speciellt för att värma luft och vatten , kan vara komplexa , vilket kräver en rad komplexa delar .
elektrolys och lagring
Den första enheten i en väte värmesystem är väte samlare . Högspänning förs in i en dricksvatten ström som klyver väte från syre i en kontinuerlig process . Den vätgas dras in i sugsidan av en gas kompressor som lagrar det under lågt tryck. Sensorer justera spänningen går i vattnet på grundval av den volym av väte i lager . Syret sprids i atmosfären . Combustion
komprimerad vätgas införs i en förbränningskammare där den blandas med luft på en idealisk sammansättning att stödja högsta värmevärde . En tändkälla, vanligtvis en gnista som producerar enhet , antänder blandningen vätgas . Hastigheten på komprimerad vätgas och luft bildar en eld stråle som kan användas för att värma vatten som rinner genom rör ( direkt sparken värmare ) och den omgivande luften. Detta värmesystemet kan vara mycket effektiva och utnyttjar maximalt värmevärde av väte . luftflöde och Duct Leverans
Den luft som värms i förbränningskammaren tvingas in sugsidan av hög volym leverans fläkt . Denna fläkt är ansluten till en serie av luftkanaler som levererar uppvärmd luft till flera användare eller platser . Temperaturen i luften styrs med hjälp av en blandning av den uppvärmda luften med luft som inte är uppvärmd . Temperaturgivare fungera lameller luftkanalen att mildra blandning av varm och kall luft per önskad temperatur. Uppvärmt vatten leds över en byggnad eller pumpas in i en varmvattenberedare för andra tillämpningar.