包含電解水電源、電解水電源供電給電解電極組件的電源開關(guān)、與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件;在電解水工作過程中,控制電路控制電解水電源開關(guān)閉合,電解水電源通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流;在電解水工作結(jié)束后,控制電路控制電解水電源開關(guān)斷開,電解水電源不再通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流,而是通過與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件給電解電極組件提供比電解水工作電流較小的品質(zhì)維持電流。本發(fā)明使得困擾電解水裝置電解后電解水品質(zhì)如何保持的難題,能夠以簡單易行的方法較好解決,尤其是時(shí)至飲用電解水增進(jìn)身體**已經(jīng)成為潮流之際,電解水長時(shí)間保持較好品質(zhì),對于增強(qiáng)電解水保養(yǎng)治病效果具有很大意義?;炯?..
電解水是更**的飲用水以世界衛(wèi)生**(WHO):好水的六大標(biāo)準(zhǔn)為評分標(biāo)準(zhǔn)潔凈不含有害物質(zhì)礦物質(zhì)呈離子狀態(tài)酸堿度呈弱堿性溶解滲透力更強(qiáng)帶負(fù)電位含還原氫含適量的氧分子凈水器的升級版——電解水機(jī)豪格電解水機(jī),不是凈水器!凈水器能做到我們一樣做到,凈水器做不到的,我們更可以做到。整機(jī)獲得美國FDA認(rèn)證的電解水機(jī)豪格電解水機(jī)通過美國FDA認(rèn)證的電解水機(jī),水機(jī)采用的電解槽,國內(nèi)通過美國FDA認(rèn)證的電解槽。75道嚴(yán)格工序,三道全密封測試,確保整機(jī)品質(zhì)豪格電解水機(jī)嚴(yán)格把控工廠生產(chǎn)流程,75道嚴(yán)格工序,三道全密封測試,電解槽適應(yīng)**不同地區(qū)水質(zhì),確保電解穩(wěn)定性恒流、恒pH值技術(shù),確保出水品質(zhì)恒電流模式能...
在雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,中國電解水制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)鏈端入局企業(yè)在迅速增加,應(yīng)用端在逐步突破。中國布局電解水制氫的企業(yè)數(shù)量快速增加,據(jù)統(tǒng)計(jì),電解槽裝備企業(yè)數(shù)量已超百家,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)已超二百家。自2021年至今,國內(nèi)已有接近40款堿性電解槽產(chǎn)品發(fā)布。中國已有超過百個(gè)在建和規(guī)劃中的電解水制氫項(xiàng)目,涵蓋了石油煉化、化工合成、鋼鐵冶煉和交通等多個(gè)領(lǐng)域。接近75%的綠氫項(xiàng)目坐落于三北地區(qū),約80%的項(xiàng)目采用堿性電解水制氫技術(shù)。采用PEM水電解制氫技術(shù)建造加氫站現(xiàn)場制備綠氫。興安盟小型電解水制氫設(shè)備公司從近年來發(fā)布的氫能相關(guān)主要國家政策和相關(guān)戰(zhàn)略可以看出:氫能 2020 年列入能源范疇,2022 年上升至...
以往的制氫裝備均應(yīng)用在多晶硅、電廠等場景,例如某多晶硅廠,氫氣主要應(yīng)用于多晶硅還原爐的還原氣體,制氫站是按照 2 萬噸多晶硅的產(chǎn)能設(shè)計(jì),所以用氣量很多情況多晶硅產(chǎn)能較為穩(wěn)定,且用電來自電網(wǎng),制氫裝備多數(shù)情況處于 60%負(fù)荷運(yùn)行,氫氣儲罐壓力主要維持在 0.9-1.2MPa 之間。針對光伏制氫系統(tǒng),由于光伏發(fā)電的間歇波動(dòng)特性,制氫裝備需要考慮供電的不穩(wěn)定性,對制氫裝備帶來了全新的挑戰(zhàn)。如何評價(jià)光伏制氫系統(tǒng)需要進(jìn)行全新的定義,例如:初始響應(yīng)時(shí)間、總響應(yīng)時(shí)間、比較大斜坡速率、比較低工作點(diǎn)、冷啟動(dòng)時(shí)間、熱啟動(dòng)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間等等。而酸性電解水制氫設(shè)備因?yàn)槠涓咝А⒏呒兌鹊臍錃猱a(chǎn)出而備受關(guān)注,但是設(shè)備價(jià)格和...
是指在堿性電解質(zhì)環(huán)境下進(jìn)行電解水制氫的過程,電解質(zhì)一般為30%質(zhì)量濃度的KOH溶液或者26%質(zhì)量濃度的NaOH溶液。較之于其他制氫技術(shù),堿性電解水制氫可以采用非貴金屬催化劑,且電解槽具有15年左右的長使用壽命,因此具有成本上的優(yōu)勢和競爭力。堿性電解水制氫技術(shù)已有數(shù)十年的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),在20世紀(jì)中期就實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化,商業(yè)成熟度高,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)豐富,國內(nèi)一些關(guān)鍵設(shè)備主要性能指標(biāo)均接近于國際先進(jìn)水平,單槽電解制氫量大,易適用于電網(wǎng)電解制氫。但是,該技術(shù)使用的電解質(zhì)是強(qiáng)堿,具有腐蝕性且石棉隔膜不環(huán)保,具有一定的危害性。在制氫設(shè)備加速推陳出新的背后,電解水制氫設(shè)備領(lǐng)域的投融資呈現(xiàn)不斷高漲的強(qiáng)勁勢頭。廊坊工業(yè)電解水...
太陽能作為豐富、純凈的可再生能源,能推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。光伏發(fā)電有助于能源安全,減少化石燃料的消耗和排放,并滿足日益增長的電力需求。然而,光伏發(fā)電的發(fā)展也受到許多因素的影響。首先,光伏材料的成本相對較高,特別是太陽能電池板的生產(chǎn)成本較高。其次,廢舊太陽能電池板由于其環(huán)境影響和能源損失而被認(rèn)為是危險(xiǎn)廢物。因此,需要降低光伏材料的生產(chǎn)成本,提高太陽能電池的耐久性,并開發(fā)回收方案,解決有毒廢物的問題,促進(jìn)更的光伏應(yīng)用。此外,光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性受氣候條件和地理位置的影響很大。在一些地區(qū),冬季的天氣條件可能會導(dǎo)致系統(tǒng)性能的下降,從而影響發(fā)電效率。由于光伏系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,可以使用混合風(fēng)能太陽能發(fā)電系統(tǒng)。因此...
強(qiáng)堿性溶液作為電解液生產(chǎn)氫氣的工藝在20世紀(jì)中期被工業(yè)化。雖然其成本相對較低,但許多研究發(fā)現(xiàn),使用堿性溶液作為電解質(zhì)的過程消耗大量淡水資源,堿液易流失和腐蝕、能耗高,與可再生能源發(fā)電的適配性較差。新興的堿性AEM技術(shù)因其高效、低成本的優(yōu)勢作為下一代堿性電解技術(shù)的發(fā)展方向而受到關(guān)注。它可以實(shí)現(xiàn)比PEM技術(shù)和SOEC技術(shù)同等甚至更高的電解效率,并降低了整體成本。然而,目前的陰離子交換膜有一定局限性,未來AEM技術(shù)的突破點(diǎn)可能是開發(fā)高穩(wěn)定、長壽命的陰離子交換膜。目前,國內(nèi)外對堿性溶液作為電解質(zhì)技術(shù)的研究主要集中在尋找耐腐蝕的膜電極材料和合適的催化劑上。國內(nèi)大多數(shù)工業(yè)級可再生能源電解水制氫應(yīng)用項(xiàng)目仍然...
在政策及市場需求帶動(dòng)下,近幾個(gè)月來,電解水制氫設(shè)備相關(guān)新產(chǎn)品不斷推出。今年6月,中船派瑞氫能鄂爾多斯首臺套2000Nm3/h電解槽在伊旗正式下線;同月,宏澤(江蘇)科技股份有限公司和宏澤海槿(江蘇)氫能源科技有限公司在江陰市臨港開發(fā)區(qū)發(fā)布了100-2000Nm3/h的Hz系列堿性水制氫電解槽,并同時(shí)下線了我國首臺2000Nm3/h常壓堿性水制氫電解槽,壽命可達(dá)20年以上。7月,氫晨科技發(fā)布自主研發(fā)的兆瓦級大功率質(zhì)子交換膜電解槽,單槽額定制氫量250標(biāo)方/時(shí),可在5%-150%的寬功率輸入范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。海德氫能也于近日推出堿性電解制氫系統(tǒng)“氫舟”,額定直流電耗在4.0-4.3kWh/Nm3,實(shí)...
從目前國內(nèi)外綠氫產(chǎn)能和項(xiàng)目分布來看,我國綠氫產(chǎn)業(yè)處于快速起步階段,光伏制氫的裝機(jī)和應(yīng)用規(guī)模在近幾年集中爆發(fā),正在運(yùn)行的電解槽制氫系統(tǒng)多為全新產(chǎn)品或處于設(shè)計(jì)壽命期內(nèi),尚未出現(xiàn)大批量的性能衰減故障或退役等可靠性問題。因此目前國內(nèi)廠商主要關(guān)注制氫系統(tǒng)的能耗、成本等產(chǎn)品參數(shù),電解槽及系統(tǒng)的性能退化與可靠性等方面尚未引起普遍重視。國產(chǎn)制氫系統(tǒng)的一些關(guān)鍵零部件,尤其是電解槽隔膜和電極的產(chǎn)能和技術(shù)主要來自進(jìn)口,由于材料和技術(shù)受限,多數(shù)中小型制氫系統(tǒng)廠商缺乏關(guān)鍵材料和零部件的檢驗(yàn)檢測能力,一些大型企業(yè)雖然具備一定的測試能力,從行業(yè)整體來看仍處于初級階段,并且新老技術(shù)上存在嚴(yán)重脫節(jié)。PEM電解水制氫技術(shù)具有電流...
我國的電解水制氫技術(shù)起源于蘇聯(lián)設(shè)備,對其商業(yè)應(yīng)用需追溯到 19 世紀(jì) 90 年代。國內(nèi)大規(guī)模的電解水制氫技術(shù)以堿水電解制氫為主,該種設(shè)備技術(shù)流程簡單,操作方便,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)接近國際水準(zhǔn)。堿性水電解通常采用 KOH 作為電解液,電解質(zhì)的質(zhì)量濃度一般為 20%-30%以保證電解液具有較高的電導(dǎo)率,并且電解槽需要強(qiáng)制對流。較高的電解槽溫度有利于降低電極反應(yīng)的過電位和溶液的電阻,但會加劇材料的腐蝕。故電解槽的溫度應(yīng)綜合考慮以上兩個(gè)方面,當(dāng)前,工業(yè)化堿性水電解槽一般在 85℃~95℃下運(yùn)行。電解槽內(nèi)的壓力也會對整個(gè)水電解過程產(chǎn)生影響。通過加壓可以減少電解槽內(nèi)氣體體積,使氣體停滯時(shí)間縮短,從而提高電解槽內(nèi)...
利用豐富的海水代替淡水作為電解液有望解決淡水消耗的問題。由于海水的中性、緩沖能力弱和高氯離子濃度特點(diǎn),直接分解未經(jīng)處理的海水仍然是困難的。迫切需要新的科學(xué)技術(shù)發(fā)展來指導(dǎo)電解海水以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)產(chǎn)氫。實(shí)現(xiàn)工業(yè)規(guī)模的制氫是終目標(biāo),因此,設(shè)計(jì)能達(dá)到高電流密度的高效、穩(wěn)定的電解海水催化劑尤為重要。此外,海上風(fēng)電、潮汐和光伏技術(shù)具有豐富的資源和廣闊的前景優(yōu)勢,有望成為未來綠色能源的支柱。海上風(fēng)電具有風(fēng)速高、靜默期短、節(jié)約土地資源等優(yōu)點(diǎn),但也存在著建設(shè)成本高、能源利用率低、交通困難等問題。沿海地區(qū)太陽能資源豐富,可以充分利用水的反射光,提高發(fā)電量。與地面光伏相比,可增加5%-10%,但也存在投資成本高、環(huán)境影...
從目前國內(nèi)外主流的堿性電解槽生產(chǎn)廠家對外公布的產(chǎn)品參數(shù)來分析,大部分設(shè)備制造商的制氫裝備出口壓力為 1.4MPa-1.6MPa 范圍,其中部分廠家也逐步提高堿性電解槽裝備出口制氫壓力,比較高可達(dá) 3.2MPa。制氫裝備出口壓力呈現(xiàn)逐步提高的趨勢,究其原因主要是氫氣的下游應(yīng)用廠家的接入壓力較高。例如合成氨反應(yīng)壓力約為 13.5MPa-15MPa、甲醇反應(yīng)器壓力約為 4.5MPa-6MPa、加氫站輸入壓力為≥5MPa,氫氣下游實(shí)際應(yīng)用壓力會有提高,而制氫裝備出口壓力至氫氣場景接入之間就存在一個(gè)氫氣壓差,就需要配置氫氣壓縮機(jī),氫氣壓縮機(jī)根據(jù)流量、壓縮比、溫度、類型等因素影響,就會投入不同的氫氣壓縮成...
使用純水電解,避免了潛在的環(huán)境污染,對環(huán)境友好;在工業(yè)領(lǐng)域,PEM水電解制備的綠氫應(yīng)用于合成氨、煉油、化工、鋼鐵等碳密集型行業(yè),有助于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo);在交通領(lǐng)域,采用PEM水電解制氫技術(shù)建造加氫站現(xiàn)場制備綠氫,應(yīng)用于燃料電池汽車、鐵路、航空及航運(yùn)等領(lǐng)域;在電力領(lǐng)域,將風(fēng)力、光伏等新能源電力接入氫儲能系統(tǒng),用于電解水制取綠氫,制得的氫氣儲存在儲氫罐中,需要時(shí)再將氫氣結(jié)合氫燃料電池發(fā)電并網(wǎng),為電網(wǎng)供電,由此可以解決大規(guī)模消納可再生能源的問題。電解水制氫技術(shù)主要分為堿性電解水制氫和質(zhì)子交換膜(PEM)電解水制氫兩種。鄭州制氫設(shè)備的廠家排名氫能近兩年市場規(guī)模呈突飛猛進(jìn)的態(tài)勢,呈現(xiàn)出項(xiàng)目規(guī)模大、客戶較為集...
太陽能作為豐富、純凈的可再生能源,能推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。光伏發(fā)電有助于能源安全,減少化石燃料的消耗和排放,并滿足日益增長的電力需求。然而,光伏發(fā)電的發(fā)展也受到許多因素的影響。首先,光伏材料的成本相對較高,特別是太陽能電池板的生產(chǎn)成本較高。其次,廢舊太陽能電池板由于其環(huán)境影響和能源損失而被認(rèn)為是危險(xiǎn)廢物。因此,需要降低光伏材料的生產(chǎn)成本,提高太陽能電池的耐久性,并開發(fā)回收方案,解決有毒廢物的問題,促進(jìn)更的光伏應(yīng)用。此外,光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性受氣候條件和地理位置的影響很大。在一些地區(qū),冬季的天氣條件可能會導(dǎo)致系統(tǒng)性能的下降,從而影響發(fā)電效率。由于光伏系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,可以使用混合風(fēng)能太陽能發(fā)電系統(tǒng)。因此...
以往的制氫裝備均應(yīng)用在多晶硅、電廠等場景,例如某多晶硅廠,氫氣主要應(yīng)用于多晶硅還原爐的還原氣體,制氫站是按照 2 萬噸多晶硅的產(chǎn)能設(shè)計(jì),所以用氣量很多情況多晶硅產(chǎn)能較為穩(wěn)定,且用電來自電網(wǎng),制氫裝備多數(shù)情況處于 60%負(fù)荷運(yùn)行,氫氣儲罐壓力主要維持在 0.9-1.2MPa 之間。針對光伏制氫系統(tǒng),由于光伏發(fā)電的間歇波動(dòng)特性,制氫裝備需要考慮供電的不穩(wěn)定性,對制氫裝備帶來了全新的挑戰(zhàn)。如何評價(jià)光伏制氫系統(tǒng)需要進(jìn)行全新的定義,例如:初始響應(yīng)時(shí)間、總響應(yīng)時(shí)間、比較大斜坡速率、比較低工作點(diǎn)、冷啟動(dòng)時(shí)間、熱啟動(dòng)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間等等。PEM電解槽的電流密度更大,通常在10000?A/m2以上。制氫設(shè)備的廠家...
從目前國內(nèi)外主流的堿性電解槽生產(chǎn)廠家對外公布的產(chǎn)品參數(shù)來分析,大部分設(shè)備制造商的制氫裝備出口壓力為 1.4MPa-1.6MPa 范圍,其中部分廠家也逐步提高堿性電解槽裝備出口制氫壓力,比較高可達(dá) 3.2MPa。制氫裝備出口壓力呈現(xiàn)逐步提高的趨勢,究其原因主要是氫氣的下游應(yīng)用廠家的接入壓力較高。例如合成氨反應(yīng)壓力約為 13.5MPa-15MPa、甲醇反應(yīng)器壓力約為 4.5MPa-6MPa、加氫站輸入壓力為≥5MPa,氫氣下游實(shí)際應(yīng)用壓力會有提高,而制氫裝備出口壓力至氫氣場景接入之間就存在一個(gè)氫氣壓差,就需要配置氫氣壓縮機(jī),氫氣壓縮機(jī)根據(jù)流量、壓縮比、溫度、類型等因素影響,就會投入不同的氫氣壓縮成...
包含電解水電源、電解水電源供電給電解電極組件的電源開關(guān)、與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件;在電解水工作過程中,控制電路控制電解水電源開關(guān)閉合,電解水電源通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流;在電解水工作結(jié)束后,控制電路控制電解水電源開關(guān)斷開,電解水電源不再通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流,而是通過與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件給電解電極組件提供比電解水工作電流較小的品質(zhì)維持電流。本發(fā)明使得困擾電解水裝置電解后電解水品質(zhì)如何保持的難題,能夠以簡單易行的方法較好解決,尤其是時(shí)至飲用電解水增進(jìn)身體**已經(jīng)成為潮流之際,電解水長時(shí)間保持較好品質(zhì),對于增強(qiáng)電解水保養(yǎng)治病效果具有很大意義?;炯?..
“需要注意的是,制氫并不是新興技術(shù),在化工領(lǐng)域的制氫應(yīng)用由來已久且技術(shù)并不難。但目前,新能源發(fā)電行業(yè)快速規(guī)模化發(fā)展,帶動(dòng)整個(gè)綠氫行業(yè)新場景、新需求陸續(xù)出現(xiàn)?!焙5職淠茉?江蘇)科技有限公司副總經(jīng)理胡駿明對《中國能源報(bào)》記者表示,如綠電制氫的出現(xiàn)對制氫技術(shù)提出更高要求?!澳壳?,制氫項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,兆瓦級甚至吉瓦級的項(xiàng)目未來也會越來越多,單槽制氫規(guī)模需求及制氫效率要求提升?!焙E明指出,另外,綠電設(shè)備對綠電間歇性、波動(dòng)性的靈活適應(yīng)能力更為重要,同時(shí)也對系統(tǒng)的可靠性和易維護(hù)性有更高要求。而酸性電解水制氫設(shè)備因?yàn)槠涓咝?、高純度的氫氣產(chǎn)出而備受關(guān)注,但是設(shè)備價(jià)格和穩(wěn)定性相對較差。通遼PEM電解水制氫設(shè)...
利用豐富的海水代替淡水作為電解液有望解決淡水消耗的問題。由于海水的中性、緩沖能力弱和高氯離子濃度特點(diǎn),直接分解未經(jīng)處理的海水仍然是困難的。迫切需要新的科學(xué)技術(shù)發(fā)展來指導(dǎo)電解海水以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)產(chǎn)氫。實(shí)現(xiàn)工業(yè)規(guī)模的制氫是終目標(biāo),因此,設(shè)計(jì)能達(dá)到高電流密度的高效、穩(wěn)定的電解海水催化劑尤為重要。此外,海上風(fēng)電、潮汐和光伏技術(shù)具有豐富的資源和廣闊的前景優(yōu)勢,有望成為未來綠色能源的支柱。海上風(fēng)電具有風(fēng)速高、靜默期短、節(jié)約土地資源等優(yōu)點(diǎn),但也存在著建設(shè)成本高、能源利用率低、交通困難等問題。沿海地區(qū)太陽能資源豐富,可以充分利用水的反射光,提高發(fā)電量。與地面光伏相比,可增加5%-10%,但也存在投資成本高、環(huán)境影...
采取如下控制工藝:在電解水工作結(jié)束后,控制電路控制可控電解電源繼續(xù)給電解電極組件提供一定的品質(zhì)維持電流,電流方向與電解水工作電流方向相同,比電解水工作電流較小,以免于長時(shí)間較大電流影響電解水品質(zhì)變差或者耗電較大。所述可控電解水電源(虛線框內(nèi))包含電解水電源、電解水電源供電給電解電極組件的電源開關(guān)、與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件;在電解水工作過程中,控制電路控制電解水電源開關(guān)閉合,電解水電源通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流;在電解水工作結(jié)束后,控制電路控制電解水電源開關(guān)斷開,電解水電源不再通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流,而是通過與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件給電解電極組件提供比...
氫能近兩年市場規(guī)模呈突飛猛進(jìn)的態(tài)勢,呈現(xiàn)出項(xiàng)目規(guī)模大、客戶較為集中、要求更專業(yè)的特點(diǎn)??蛻羧杭性诿夯ぁ⑹突?、氣體公司等行業(yè)。制氫單位成本 LCOH 仍是限制綠氫普遍應(yīng)用的關(guān)鍵,而作為生命周期達(dá) 20 年以上的化工裝置,其運(yùn)行的安全、穩(wěn)定對 LCOH 的影響很大。前述客戶群對制氫裝備這一雖具有較長應(yīng)用歷史,但 2000 年以來一直未大規(guī)模應(yīng)用于降碳場景的技術(shù)產(chǎn)品持一定程度的觀望態(tài)度,即對設(shè)備的壽命、利用率、衰減等關(guān)乎裝備安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行的指標(biāo)十分關(guān)注。此外,前述客戶群期望廠商能夠提供這些指標(biāo)的支撐素材和邏輯,以獲得金融機(jī)構(gòu)的資金支持。該設(shè)備通過特定的膜過濾技術(shù),將氫氣從混合氣體中分離...
目前中國的PEM電解槽發(fā)展和國外水平仍然存在一定差距。國內(nèi)生產(chǎn)的PEM電解槽單槽比較大制氫規(guī)模大約在200Nm3/h,而國外生產(chǎn)的PEM電解槽單槽比較大制氫規(guī)模可以達(dá)到500Nm3/h。相比國外,國內(nèi)利用可再生能源耦合PEM電解水制氫的項(xiàng)目也相對偏少。國內(nèi)大多數(shù)工業(yè)級可再生能源電解水制氫應(yīng)用項(xiàng)目仍然以堿性水電解為主。總之,PEM電解水制氫技術(shù)基本成熟,進(jìn)入了商業(yè)化早期階段。但PEM電解水制氫技術(shù)仍然存在成本高的問題,性能和耐久性也有待提升,未來需要聚焦質(zhì)子交換膜、電催化劑、氣體擴(kuò)散層與雙極板等關(guān)鍵技術(shù),進(jìn)一步降低成本,提升商業(yè)化程度。PEM電解槽是PEM電解水制氫裝置的重要部分。承德附近電解水...
在電解水制氫過程中,由于水是一種弱電解質(zhì),一般會添加其他電解質(zhì)。電解質(zhì)的選擇會影響制氫設(shè)備的使用壽命、能源消耗和成本。根據(jù)電解質(zhì)的不同,可分為堿性溶液、質(zhì)子交換膜、固體氧化物、小分子溶液、海水等。堿性溶液電解質(zhì)成本低、腐蝕性高、設(shè)備壽命短,是比較成熟的技術(shù)。質(zhì)子膜電解質(zhì)具有效率高、成本高等特點(diǎn),是一種較為成熟的技術(shù)。固體氧化物電解質(zhì)耐久性差,啟動(dòng)速度慢,目前仍處于測試階段。利用小分子溶液和海水作為電解質(zhì)的技術(shù)具有很強(qiáng)的實(shí)用性,但仍處于實(shí)驗(yàn)研究階段。在電解質(zhì)的開發(fā)過程中,需要研究電解質(zhì)與催化劑的相容性,以及電解質(zhì)與能量波動(dòng)的相容性。未來對氫能的需求將繼續(xù)增長,因此水電解用的電解質(zhì)引起了廣泛的關(guān)注...
采取如下控制工藝:在電解水工作結(jié)束后,控制電路控制可控電解電源繼續(xù)給電解電極組件提供一定的品質(zhì)維持電流,電流方向與電解水工作電流方向相同,比電解水工作電流較小,以免于長時(shí)間較大電流影響電解水品質(zhì)變差或者耗電較大。所述可控電解水電源(虛線框內(nèi))包含電解水電源、電解水電源供電給電解電極組件的電源開關(guān)、與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件;在電解水工作過程中,控制電路控制電解水電源開關(guān)閉合,電解水電源通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流;在電解水工作結(jié)束后,控制電路控制電解水電源開關(guān)斷開,電解水電源不再通過電源開關(guān)給電解電極組件提供電解水電流,而是通過與電源開關(guān)并聯(lián)連接的電阻抗部件給電解電極組件提供比...
雖然氫能被作為新能源的一種形式,但氫能仍被列為?;饭芾砻?。從目前落地政策實(shí)施來分析,新能源制氫項(xiàng)目主要審批部門為能源規(guī)劃、發(fā)改委等層面。實(shí)際項(xiàng)目落地與執(zhí)行層面為當(dāng)?shù)氐膽?yīng)急管理部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門,但其執(zhí)行的法律法規(guī)認(rèn)為氫氣危化品監(jiān)管監(jiān)督等內(nèi)容,造成項(xiàng)目落地與實(shí)施周期較長,未能發(fā)揮新能源的優(yōu)勢作用。目前隨著光伏+制氫、風(fēng)電+制氫項(xiàng)目逐步落地實(shí)施,各地針對具體項(xiàng)目的并/離網(wǎng)形式要求各有不同,部分省份明確并網(wǎng)形式和離網(wǎng)形式,但部分省市主要是參照已有項(xiàng)目情況推薦執(zhí)行。因此,隨著新能源制氫示范項(xiàng)目逐步落地實(shí)施,應(yīng)用越來越成熟。需要制定適應(yīng)目前的光伏+制氫、風(fēng)電+制氫的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,來促進(jìn)裝備...
水電解制氫中一般要求運(yùn)行在穩(wěn)定或接近穩(wěn)定的電力輸入下以保障整體性能和可靠性,而可再生能源包括風(fēng)和太陽能具有波動(dòng)性的天然特征,這導(dǎo)致可再生能源電力無法完全用于制氫,不利于實(shí)現(xiàn)可再生能源的有效利用。目前堿性電解槽表現(xiàn)出一定的波動(dòng)性負(fù)荷跟隨能力,如允許在 30%-110%比例的額定制氫功率區(qū)間內(nèi)運(yùn)行,但缺乏長期的示范驗(yàn)證。尤其是當(dāng)輸入電力波動(dòng)性變化時(shí),電解槽內(nèi)溫度、電位等參數(shù)發(fā)生瞬態(tài)變化,水或堿液等傳質(zhì)響應(yīng)滯后,導(dǎo)致局部高溫或高電勢,可能對電極、隔膜等材料造成不可逆損害,從而影響制氫性能,削減電解槽壽命?;诓▌?dòng)性對電解槽的工況-材料-結(jié)構(gòu)-性能影響規(guī)律,進(jìn)行正向設(shè)計(jì)開發(fā),研究緩解策略,提升電解槽抵...
海外 PEM 技術(shù)裝備應(yīng)用較國內(nèi)更。這主要源于國內(nèi) ALK 廠家強(qiáng)大的成本管控能力,即海外廠商 PEM 電解槽較 ALK 電解槽價(jià)格差異遠(yuǎn)小于國內(nèi)廠商 PEM 電解槽較 ALK 電解槽價(jià)格差異。海外電解槽呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化趨勢較國內(nèi)更強(qiáng)。國內(nèi) ALK 產(chǎn)品多為定制交付模式,產(chǎn)品規(guī)格變化較多,客戶需求也不固定。國內(nèi)央企參與為主的大型示范項(xiàng)目一定程度上推動(dòng)制氫裝備廠家進(jìn)行功能創(chuàng)新,如多對一的大規(guī)模制氫撬塊,低電耗制氫裝備等。海外制氫裝備多為固定規(guī)格、固定設(shè)計(jì),從電解小室,到電解槽、氣液分離框架、電氣設(shè)備均為標(biāo)準(zhǔn)版本。這兩種模式各有利弊,未來的發(fā)展方向存在一定不確定性。隨著綠氫產(chǎn)業(yè)備受重視,帶動(dòng)電解水制氫...
在電解水制氫設(shè)備的選擇上,需要根據(jù)實(shí)際需求和使用場景進(jìn)行選擇。常見的電解水制氫設(shè)備包括堿性電解水制氫設(shè)備、酸性電解水制氫設(shè)備和固體氧化物電解水制氫設(shè)備。堿性電解水制氫設(shè)備由于電解質(zhì)的穩(wěn)定性較好,價(jià)格較低,因此在實(shí)際應(yīng)用中使用較為。而酸性電解水制氫設(shè)備因?yàn)槠涓咝?、高純度的氫氣產(chǎn)出而備受關(guān)注,但是設(shè)備價(jià)格和穩(wěn)定性相對較差。固體氧化物電解水制氫設(shè)備可以實(shí)現(xiàn)高溫、高效率的制氫過程,并且具有較高的穩(wěn)定性,但是設(shè)備成本較高。總的來說,電解水制氫設(shè)備在未來的能源領(lǐng)域中擁有重要的應(yīng)用前景,并且相關(guān)技術(shù)還有提升的空間。PEM電解水制氫技術(shù)目前設(shè)備成本較高。pem電解水制氫技術(shù)制氫設(shè)備性能持續(xù)優(yōu)化,但面對未來巨大...
利用豐富的海水代替淡水作為電解液有望解決淡水消耗的問題。由于海水的中性、緩沖能力弱和高氯離子濃度特點(diǎn),直接分解未經(jīng)處理的海水仍然是困難的。迫切需要新的科學(xué)技術(shù)發(fā)展來指導(dǎo)電解海水以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)產(chǎn)氫。實(shí)現(xiàn)工業(yè)規(guī)模的制氫是終目標(biāo),因此,設(shè)計(jì)能達(dá)到高電流密度的高效、穩(wěn)定的電解海水催化劑尤為重要。此外,海上風(fēng)電、潮汐和光伏技術(shù)具有豐富的資源和廣闊的前景優(yōu)勢,有望成為未來綠色能源的支柱。海上風(fēng)電具有風(fēng)速高、靜默期短、節(jié)約土地資源等優(yōu)點(diǎn),但也存在著建設(shè)成本高、能源利用率低、交通困難等問題。沿海地區(qū)太陽能資源豐富,可以充分利用水的反射光,提高發(fā)電量。與地面光伏相比,可增加5%-10%,但也存在投資成本高、環(huán)境影...
太陽能作為豐富、純凈的可再生能源,能推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。光伏發(fā)電有助于能源安全,減少化石燃料的消耗和排放,并滿足日益增長的電力需求。然而,光伏發(fā)電的發(fā)展也受到許多因素的影響。首先,光伏材料的成本相對較高,特別是太陽能電池板的生產(chǎn)成本較高。其次,廢舊太陽能電池板由于其環(huán)境影響和能源損失而被認(rèn)為是危險(xiǎn)廢物。因此,需要降低光伏材料的生產(chǎn)成本,提高太陽能電池的耐久性,并開發(fā)回收方案,解決有毒廢物的問題,促進(jìn)更的光伏應(yīng)用。此外,光伏發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性受氣候條件和地理位置的影響很大。在一些地區(qū),冬季的天氣條件可能會導(dǎo)致系統(tǒng)性能的下降,從而影響發(fā)電效率。由于光伏系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,可以使用混合風(fēng)能太陽能發(fā)電系統(tǒng)。因此...