GB/T 33292-2016由国家质检总局 CN-GB 发布于 2016-12-13,并于 2017-07-01 实施。
GB/T 33292-2016 在中国标准分类中归属于: F19 新能源及其他,在国际标准分类中归属于: 27.180 风力发电系统和其他能源。
GB/T 33292-2016 燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的最新版本是哪一版?
最新版本是 GB/T 33292-2016 。
* 在 GB/T 33292-2016 发布之后有更新,请注意新发布标准的变化。
本标准规定了燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统的术语和定义、命名、技术要求、试验与检测、标志及包装等。 本标准适用于工业用、商业用固定式燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统。 本标准适用于工作压力不超过4 MPa,工作环境温度不低于-40 ℃且不高于45 ℃的燃料电池备用电源用金属氢化物储氢系统。
40m3固态储氢系统与5kW燃料电池系统成功耦合,作为通信基站备用电源,可持续运行16小时以上。小型储氢罐已批量用于卫星氢原子钟中,为其提供了安全氢源。并已形成了3项固态储氢相关国家标准。 据蒋利军介绍,尽管上述储氢材料技术已较为成熟,并得到了实际应用,但其重量储氢率仍然偏低,难以满足车载储氢的技术要求,需要更高重量储氢率的新型储氢材料。...
以铝为主要原料的氢化物方面,虽然科学家们已经制造出了络合铝氢化物,但一直没有出现兼具储氢和放氢两大功能的材料。另一方面,间隙型氢化物内的氢原子占据了金属原子之间的空隙,因此被科学家们认为是燃料电池汽车安全且高效的储氢手段。尽管已经有人用镁、钠和硼制造出了间隙型氢化物,但并不实用;迄今为止,还没有人以铝为主要原料,制造出间隙型氢化物。 ...
未来,解决了储运难题,氢能的应用不仅是备受关注的燃料电池汽车,还包括氢能发电、工业应用及建筑应用等,不仅可以作为建筑热电联供电源、微网的可靠电源与移动基站的备用电源,还能够与数字化技术结合,让以固态储氢为氢源的氢燃料电池动力系统在无人驾驶、军用单兵、深海装备等诸多领域发挥重要作用。...
镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。镍氢电池正极活性物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活性物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L氢氧化钾溶液。...
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