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美國核能制氫研究概況
核能部和能源效率與可再生能源部正在積極推動對核能制氫技術的研究。 核能辦公室著眼于長期目標,對兩種制氫技術進行了研究,即熱化學循環技術和高溫電解技術。對應于氣冷高溫反應器(輸出溫度700至950℃)和氣冷高溫反應堆(輸出溫度950℃以上)。 熱化學循環技術利用化學催化劑使水在750至1000℃或更高溫度下發生一系列化學反應,最終分解成氫氣和氧氣。人們普遍認為,這項技術效率很高:熱能到氫能的轉化率可以達到60%甚至更高。然而,技術成熟度較低,未來仍需進行大量研究和開發。 高溫電解技術首先將水轉化為高更多 +
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核能制氫 --- 有望成為未來制氫首選
氫能是未來最有希望大規模使用的清潔能源;核能代表高效、低耗、環保和清潔。核能制氫將兩者結合起來大規模生產氫氣,這是未來大量氫氣供應的重要解決方案,并為可持續發展和氫經濟開辟了新的道路。 目前,美國、日本、韓國、法國和其他國家正在研究核能制氫。中國200MW高溫氣冷堆商業示范電站建設已被列為國家重要科技項目,被認為最有可能突破核制氫反應堆類型。 核能制氫基礎 核能是一種低碳、高效的一次能源,其鈾資源可以循環利用。經過半個多世紀的發展,人們掌握了日益先進和成熟的核能技術,成為人類大規模工業制氫的最佳選更多 +
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氫氣如何運輸才穩妥?低成本用氫關鍵在這里!
隨著燃料電池汽車產業的發展,上游氫能產業也發展迅速。然而,氫能行業仍然面臨生產、運輸和氫供應基礎設施不足的問題,其中氫的運輸在整個氫能供應鏈的經濟和能源消耗績效中占很大比例。本文主要討論了不同的運輸方式和氫氣運輸的安全性,并分析了影響氫氣運輸方式選擇的因素和未來的發展趨勢。 根據制氫地點的不同,加氫站可分為外部供氫站和內部制氫站。對于外部氫氣供應站,氫氣運輸是一個重要組成部分。目前主要有高壓氣體輸送、液氫輸送和管道輸送。 高壓氫氣主要由長管拖車運輸 高壓氫氣運輸可分為兩種類型:捆綁式和長管拖車。管更多 +
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如何看待氫能產業發展
氫能是清潔能源領域的一個熱門話題。你如何看待氫能產業的發展? 氫的能量密度很高,每單位質量的熱值約為煤炭的4倍,汽油的3.1倍,天然氣的2.6倍。它可以在沒有碳的情況下儲存。氫能的應用場景極其豐富,在工業、建筑、交通等高碳排放領域具有廣闊的前景。然而,為了有意義地利用氫能,仍需詳細研究五個問題:什么是氫、氫來自何處、使用何種類型的氫、如何合理使用氫以及如何構建氫能產業鏈。 在“雙碳”背景下,氫能產業打開了快速發展的機遇。中國的可再生能源裝機容量是世界第一,綠色氫的供應潛力巨大。生產綠色氫氣的綠色電力已成更多 +
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為什么石油和天然氣公司考慮使用綠色氫氣
鑒于全球對綠色氫的興趣,能源公司正在利用各種可再生能源項目為制氫提供電力。由于全球風電場數十年的發展,風力發電是這種生產的重要來源。綠色氫氣被許多人譽為神奇的燃料。它最終可能成為柴油和噴氣燃料的替代品,消除對金屬和礦物開采所產生電池的唯一依賴。然而,許多能源公司突然對綠色氫氣感興趣的原因是,它們通過幫助運營脫碳來支持長期的石油和天然氣生產。 美國能源效率和可再生能源辦公室認為,完全依靠可再生能源不可能實現到2050年二氧化碳凈零排放的目標。相反,綠色氫可以成為家庭的重要熱源,并有力地促進交通部門的脫碳。它還可更多 +
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氫氣對大氣的危害會超過二氧化碳嗎
氫燃料電池汽車是實現新能源汽車的最重要的汽車之一。盡管由于成本和技術限制,它們尚未成為主流,但現代、寶馬和其他汽車制造商并未放棄探索。對于卡車等大型運輸工具,氫能比電能更實用。 氫能之所以被歸類為新能源,是因為在氫氣和氧氣燃燒或反應后,釋放的唯一殘留物是理論上不產生溫室氣體的水。然而,氫氣的生產和儲存將消耗大量能源,這也引發了許多關于其作為綠色能源使用的問題。 英國政府最近的一項研究表明,當氫氣用作能源時,還有一個主要問題。當氫儲存釋放到大氣中時,它會變成溫室氣體,對大氣的破壞甚至超過二氧化碳。這項更多 +
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氫能船舶時代漸行漸近:政策持續加碼 全球研發提速
一方面,船舶減排的壓力與日俱增。另一方面,需要更換氫能源容器。在國家和各市制定的氫燃料電池發展計劃中,氫燃料電池船用應用的比例也在增加。 關鍵信息:一方面,造船業的排放壓力與日俱增,這是一個巨大的碳足跡。另一方面,氫能源船的應用場景正在出現,氫燃料電池船的全球研發進程正在加快。 “氨和氫能可能成為未來無二氧化碳海洋能源的主流替代燃料。”江南造船(集團)有限公司有限公司科技委員會主任胡克毅對氫燃料作為船舶性能的應用前景持樂觀態度。 目前,我國在氫燃料電池船領域處于探索的第一階段,已經有零星的示范項目更多 +
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氫儲能優勢明顯,將會推動光伏、風電的大規模應用
目前,北方地區即將進入夏季,電力系統已準備好迎接夏季高峰。隨著發電裝機容量的不斷增加,近年來中國的電力供應總量已超過需求。然而,去年冬天,關閉和限制性能的現象在一些地方時隔多年再次出現。專家認為,這種看似矛盾的現象的原因之一是光伏和風能等可再生能源的快速發展,這種發展是間歇性的,加劇了電網的波動性。為了支持可再生能源的發展,有必要盡量減少這種波動。 同濟大學教授于卓平表示,發電側的光伏公司目前正試圖通過儲氫優化電力供應。“電網希望穩定的電力供應。現在氫氣被用作中間載體。可以連接到電網的電力被連接到電網,不能連更多 +
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氫能在綜合能源系統中的應用前景
近年來,在能源政策、市場和氫能使用相關技術的推動下,氫能為難以在綜合能源系統中實現電氣化的行業和應用創造了更可行和適用的選擇[8-9]。截至2019年底,已有50多個國家制定了相應的政策激勵措施,以支持在能源系統中使用氫能[2]。文獻[10-12]總結了氫儲能系統的關鍵技術,比較了電解制氫與其他制氫技術的成本,并討論了基于燃氣輪機或燃料電池的熱電聯產(CHP)技術的氫儲能在能源和能源工業中的應用。文獻[13-15]討論了氫作為能量載體的作用以及氫能源系統的經濟性。據估計,到2050年,相當于78 EJ的氫氣可滿足全更多 +