HyRide 氢小型地面交通

打造面向能源多元融合的分布式氢能生态系统

HyRide 氢小型地面交通工具解决方案

聚焦短途出行与特定场景运输的零碳需求,我们打造全场景氢小型交通工具应用解决方案,覆盖氢动力两轮车、观光车、叉车等核心品类。

氢动力两轮车适配城市通勤、短途配送,3-5 分钟快速补能,续航超传统锂电车型,兼顾环保与实用;观光车依托氢能低噪、零排放特性,为球场打造静谧绿色休闲体验;氢燃料电池叉车则针对仓储、厂区等工业场景,解决传统燃油叉车污染问题,且长时作业无需频繁补能,提升物流效率。

储氢系统提供高压气态与固态两种选择,两种类型均能适配三类车型,其中固态储氢在安全性上更具优势,可根据不同使用场景与需求灵活选用,保障氢源稳定供应。储氢系统提供高压气态与固态两种选择,两种类型均能适配三类车型,其中固态储氢在安全性上更具优势,可根据不同使用场景与需求灵活选用,保障氢源稳定供应。

此外,方案还包含充氢与运维支持,协助部署适配两类储氢类型的小型移动充氢设备。

氢燃料电池系统

氢燃料电池系统核心技术特征聚焦风冷、水冷两类电堆的场景化应用,结合氢两轮车、观光车、叉车的运行需求定制选型,兼顾动力性能与场景适配性,为不同车型提供高效稳定的能量核心。

风冷电堆作为氢两轮车的核心配置,基于 “空气对流散热 + 轻量化结构” 设计理念,可细分为阴极开式与阴极闭式两种类型:

阴极开式风冷电堆:采用开放式流道,允许外界空气自然或通过风机强制对流进入电堆。其无需额外冷却液循环系统,结构简化 30% 以上,重量较同功率水冷电堆轻 20%-30%,能完美适配两轮车有限的安装空间与轻量化需求。该类型电堆的散热效率与两轮车短途高频启停场景高度契合,通勤时功率波动小,风冷可快速带走电堆产热,避免局部过热;即便在城市拥堵路段频繁启停,电堆温度也能稳定维持在 60-80℃,确保动力输出连贯。此外,由于省去冷却液维护环节,显著降低了两轮车的日常运维成本。

阴极闭式风冷电堆:虽同样依赖空气对流散热,但空气在封闭回路内循环,通过内置换热器与外界进行热量交换。这种设计可有效隔离外界污染物,提升电堆在复杂环境下的耐久性,同时减少灰尘、水汽对电堆性能的影响。相较于开式系统,闭式风冷电堆的结构复杂度略有提升,但通过优化气路设计,仍能实现较水冷系统更轻的重量;在城市骑行场景中,其温度控制精度更高,进一步延长电堆使用寿命,适合对环境适应性和稳定性要求更高的应用场景。

水冷电堆则可适配观光车与叉车,以 “精准控温 + 高功率稳定性” 为核心:通过乙二醇冷却液循环系统,配合智能温控模块,将电堆工作温度误差控制在 ±2℃内,可长时间维持 80-90℃的最优反应温度。对观光车而言,水冷电堆支持持续低功率输出(5-15kW),全天运行中动力衰减率低于 5%,满足景区长续航、低噪音需求,且控温稳定能减少部件损耗,延长电堆寿命;对叉车来说,水冷电堆可承受高频重载下的功率波动(10-25kW),即使在叉装重物时功率瞬时提升,也能通过冷却液快速散热,避免电堆过热导致的动力中断,同时适应车间高低温、粉尘环境,散热系统密封性设计可防止杂质侵入,保障工业场景下的可靠运行。

此外,两类电堆均兼容高压气态、固态储氢系统或气固联储,且内置氢泄漏检测、过温保护机制,在强化技术特性的同时筑牢安全防线,全方位支撑氢小型地面交通工具的场景化运营。

储氢系统

氢小型地面交通工具(氢两轮车、观光车、叉车)的储氢供氢系统,以 “场景适配、安全高效” 为核心,通过高压气态储氢、固态储氢、气固联储三种技术路径,匹配不同车型的空间限制、续航需求与安全标准,为燃料电池系统提供稳定氢源。

高压气态储氢聚焦 “高效成熟”,采用 Type III/IV 轻量化储氢瓶(复合材料内胆 + 碳纤维缠绕外层),适配两轮车、叉车的窄小安装空间 —— 叉车配置 20-50L 中型瓶,均支持 35MPa 工作压力,充氢时间短(5-10 分钟),供氢响应速度快,能满足高频启停场景的瞬时氢需求;系统集成减压阀与流量控制器,可根据燃料电池功率动态调节供氢量,避免氢浪费,同时通过瓶体防碰撞设计与泄漏检测模块,强化小型车行驶中的安全性。

固态储氢以 “安全低耗” 为核心,采用金属氢化物(如 TiMn、TiFe基合金)储氢模块,工作压力仅 0.5-5MPa,无高压泄漏风险,尤其适配景区观光车、工厂叉车等人员密集场景。模块设计为小型化抽屉式结构,可灵活嵌入车辆底盘,氢存储密度高且释放纯度达 99.99%,无需额外净化;供氢时通过低功率加热(利用燃料电池余热)触发氢释放,能耗低,且储氢模块寿命长(循环次数超 5000 次),降低后期运维成本。

气固联储则实现 “互补增效”,结合两种技术优势:高压气态储氢瓶满足车辆高功率运行时的瞬时供氢(如叉车重载叉装),固态储氢模块作为备用氢源补充续航(如观光车全天长距离行驶),系统通过智能切换阀自动调配氢源,平衡供氢稳定性与续航能力。该方式尤其适合续航需求≥150km 的车型,能减少单一储氢方式的局限性,同时通过储氢量动态监测,避免氢源耗尽风险,全方位支撑小型交通工具的多样化运营场景。

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