Eine einzelne Brennstoffzelle besteht aus einer Membran-Elektroden-Einheit (MEA) und zwei Strömungsfeldplatten, die eine Spannung von etwa 0,5 bis 1 V liefern (zu niedrig für die meisten Anwendungen). Wie bei Batterien werden einzelne Zellen gestapelt, um eine höhere Spannung und Leistung zu erreichen. Diese Anordnung von Zellen wird als Brennstoffzellenstapel oder einfach Stapel bezeichnet.
Die Leistungsabgabe eines Brennstoffzellenstapels hängt von seiner Größe ab. Eine Erhöhung der Zellenanzahl im Stapel erhöht die Spannung, während eine Vergrößerung der Zelloberfläche den Strom erhöht. Zur einfacheren Weiterverwendung wird ein Stapel mit Endplatten und Anschlüssen versehen.
3000 W-48 V Wasserstoff-Brennstoffzellenstapel
| Prüfpunkte und Parameter | |||||
| Standard | Analyse | ||||
|
Ausgabeleistung | Nennleistung | 3000 W | 3150 W | ||
| Nennspannung | 48 V | 48 V | |||
| Nennstrom | 62,5 A | 66A | |||
| Gleichspannungsbereich | 40-72 V | 48 V | |||
| Effizienz | ≥50 % | ≥53 % | |||
| Kraftstoff | Wasserstoffreinheit | ≥99,99 % (CO < 1 ppm) | 99,99 % | ||
| Wasserstoffdruck | 0,045 bis 0,06 MPa | 0,055 MPa | |||
| Umwelteigenschaften | Arbeitstemperatur | -5~35℃ | 15℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung | 10 % – 95 % (kein Nebel) | 70 % | |||
| Lagerumgebungstemperatur | -10~50℃ | ||||
| Lärm | ≤60dB | ||||
| Physikalische Parameter | Stapelgröße (mm) | 320*268*115 mm |
Gewicht (kg) |
7 kg | |




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