Future Builder,
HD하이드로젠
미래 신사업을 선도하는 퓨처빌더(Future Builder)로서, 우리는 탄소 중립과 수소 경제의
핵심 기술인 연료전지와 수전해 분야에 집중하고 있습니다. 3세대 SO(Solid Oxide)
기술 기반의 SOFC/SOEC 주기기 전문 기업으로 성장하며, 선박 및 수전해 시장 진입을
준비하고 있습니다. SO 분야에서 독보적인 기술력을 보유한 컨비온을 인수하여,
사업 확장과 기술 혁신을 가속화하고 있습니다.
HD하이드로젠의 고체산화물 연료전지는 높은 효율성과 안정성을
바탕으로 육상 발전소 및 분산형 전력 공급에 최적화되어 있습니다.
전기 효율 60% 이상과 폐열 활용을 통한 총 에너지 효율 85%를
달성할 수 있어, 대규모 전력 생산뿐만 아니라 데이터 센터,
산업 단지, 상업용건물 등 다양한 응용 분야에서 활용 가능합니다.
온실가스 배출을 최소화하여 지속 가능한 에너지 공급을 제공합니다.
대형발전
(Large-Scale Power Generation)
마이크로그리드
(Microgrid)
상업용건물
(Commercial Building)
데이터센터
(Data Center)
바이오가스
(Biogas)
3세대 고체산화물 연료전지는 선박의 주 추진 시스템과 보조 전력 공급에
적합한 혁신적인 솔루션입니다. 고온 작동으로 다양한 연료를
사용할 수 있으며, 기존 디젤 엔진 대비 배출가스를 획기적으로 줄여
IMO(국제해사기구)의 환경 규제를 충족합니다. HD하이드로젠의 기술은
대형 상선, 크루즈 선박, 해양 플랫폼 등에서 적용 가능하며, 안전성과
공간 효율성을 고려한 설계로 해양 산업의 탈탄소화를 선도합니다
추진용
(Propulsion)
보조전원
(Auxiliary Power)
육상전원공급장치
(AMP, Alternative Maritime Power Supply)
HD하이드로젠의 고체산화물 수전해 기술은 고온 작동을 통해
전기 에너지와 열 에너지를동시에 활용하여 높은 효율로
수소를 생산합니다. 이 기술은 재생 가능 에너지와 연계하여
'녹색 수소'를 경제적으로 생산할 수 있으며, 산업 공정,
에너지 저장 및 운송 연료 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
청정수소 발전
(Clean Hydrogen Power Generation)
산업용 수소 생산
(Industrial Hydrogen Production)
수소로 연결된 지속 가능한 미래 생산부터 활용까지,
다양한 사업 영역에서 에너지 생태계를 설계합니다.
Outputs | |
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Power output(net AC) | 285 kW |
Voltage | 3ph, 380V |
Frequency | 50/60 Hz |
Inputs | |
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Fuel | Natural Gas |
Input Fuel pressure | 4barg |
Water | None during normal operation |
Emissions | |
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Nox | ≤ 0.05 g/kWh |
Sox | ≤ 0.07 g/kWh |
CO | ≤ 20 ppm |
VOCs | negligible |
CO2@ nominal load, BoL | 330 [kg/MWhe] |
Physical Attributes and Environment | |
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Weight(w/skid) | 28.8 ton |
Dimensions(w/skid) | 13 m (L) x 2.1 m (W) x 2.7 m (H) |
Temperature range | -20°C - 45 °C (-4 °F to 104 °F) |
Humidity | 0-100% |
Seismic vibration | TBD |
Location | Outdoor |
Noise | <65 dBA @ 10 ft (3 m) |
Codes and standards | |
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Safety | KESC, IEC 60079, IEC 62282 |
EMC | KESC IEC 62282-3 |
Grid Interconnection | KESC IEC 62282-3 |
Efficiency | |
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Electrical efficiency @ BoL | ≥ 60% @ (LHV net AC) |
Electrical efficiency @ EoL | ≥ 48% @ (LHV net AC) |
Outputs | ||
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Electric output | 60 | kW net-AC* |
Thermal output** | 24 | kW (LHV, exhaust cooled to 55℃)* |
Range of electric output | 60-30 |
kW (continuous modulation range 100-50%, in island mode, 0-100% |
Electrical efficiency at 50% output |
60 | % (LHV)* |
Inputs | |
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Fuel supply pressure | 4 bar-g (+/-0.2 bar-g) |
Fuel envelope, LHV |
440-850kJ/mol @ 25℃; equivalent to biogas compositions with 55-100%-mol CH4 with CO2 as a diluent |
Nominal fuel intake | 10.7 Nm³/h (natural gas, ref. T=0 ℃, p=101,325 kPa) |
Fuel gas cleaning |
Built-in gas clean-up system is designed for removing odorants used in natural gas. Maintenance action required at 6-month interval. Applicability of biogas or special gases must be approved by Convion particularly with regard to sulphur, halogens or siloxanes. |
Process air consumption | 470-670 Nm³/h |
Physical Attributes and Environment | |||
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Installation requirements for rated performance |
Elevation <15 m, -20…+40℃, outdoor installation. |
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Electrical connection, capability |
3 × 380-440V AC, 50/60Hz, In accordance with local grid code |
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Noise level | < 70 | dB(A) at 1 m | |
Water consumption | None | ||
Exhaust gas | 200℃, 575 kg/h, dew point 37℃ | ||
Heat recovery connection** |
Built-in heat exchanger hardware temperature limit is 120℃, 10 bar-g; actual water temperature shall be lower than the limit. |
Exhaust Emissions | |
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Nitrogen oxides, NOx | ≤ 2.6 ppm-v/ ≤0.05 g/kWh (below detection limit) |
Sulphur dioxide, SO2 |
≤ 3 ppm-v/ ≤0.07 g/kWh (below detection limit), Sulphur removed from fuel before use |
Carbon monoxide, CO | ≤ 1.7ppm-v/ ≤0.02 g/kWh (below detection limit) |
Particulates (PM) | Negligible |
Volatile organic compounds | Negligible |
Carbon dioxide, CO2 | 330 kg/MWhe |
System Size and Weight | |
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Height | ~2330 mm |
Length | ~2780 mm |
Width | ~2090 mm |
Weight | ~5900 kg |
Efficiency | ||
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Electrical efficiency | 60 | % (LHV)* |
Total efficiency | 94 | % (LHV) (exhaust cooled to 55℃)* |
General Specification | HD250e | Unit |
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Power Connection | ||
AC connection | 400 | VAC |
Power intake | 249 | kW |
Steam feedstock | ||
Pressure | 2.5–4.0 bar-g | |
Temperature | 200–250 | °C |
Flow, self-regulated | 71 | kg/h |
Product Gas | ||
Hydrogen production | 6.4 | kg/h |
Hydrogen fraction [1] | 80 | %-mol |
Temperature | 200–350 | °C |
Pressure | 1–30 | mbar-g |
Sweep Air Exhaust | ||
Oxygen content | 30–33 | %-mol |
Temperature | ~200 | °C |
Energy Performance | ||
Electrolysis efficiency [2] | 85 | %-LHV |
Steam consumption [3] | 11.1 | kg H2O / kg H2 |
Power consumption | 38.8 | kWhe / kg H2 |
Installation | |
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Ingress protection class | IP53 |
Temperature [°C] | -20 … +40 |
Altitude [m] | 0 … 1000 |
Dimensions h*w*l [mm] | 3120*2090*2740 |
Installation | Outdoor by default, indoor possible |