。这种油含有醛、酮、酯、酸和酚等分子,其中含有许多氧原子。然而,燃料是由各种碳氢化合物分子组成的,这些碳氢化合物分子含有的氢比氧多。向富含氧的分子中添加氢气需要进行化学转化,称为还原反应。为了在生物油
上进行这些反应,现有的工业工艺在高温高压下用氢气轰击生物原油。在大范围内,这些反应过程中产生的热量被收集并重新用于其他精炼步骤。这最大限度地提高了该工艺的总体能源效率。然而,在小规模的情况下,这些热量
》报道文章称,德国公用事业公司Uniper希望用每天产量最高四个小时内产生的可再生电力来制造氢气,以储存在汉堡市的地下建筑物中,这些建筑物以前曾用来储存天然气。公司前首席执行官Andreas
与其他蓄能形式相比具有竞争力:
如果可再生能源在发电组合中占最大份额,则对长期存储的需求将变得更加迫切;太阳能和风能不会一直运行,而锂离子电池会在数小时内耗尽。
当然,通过清洁能源生产氢气、储存起来
弃光率,是个一举两得的计划。那么,光伏如何制氢呢?
热化学法制氢
就是收集太阳能对水进行加热,从而分解出氢气和氧气,这是较为简单的方式之一,但是此种方法收集氢气较为困难,还有很多的技术问题需要解决
。
光电化学分解
在电解质存在下光阳极吸光后在半导体带上产生的电子通过外电路流向阴极,水中的氢离子从阴极上接受电子产生氢气。 这种方法理论较为复杂,还分为一步法和两步法,前者无需将太阳能电池
2018年7月在南江(Namie)启动,2020年2月底完成10MW级制氢装置建设并试运营,10MW电解槽装置,每小时可产生高达1,200 标方的氢气,这是世界上最大的光伏制氢装置。该项目占地
。
(FH2R项目系统概要)
FH2R项目配备20MW的光伏发电系统以及10MW的电解槽装置,每小时可产生高达1200 标方的氢气(额定功率运行)。项目占地
氢能,一个全新的新能源应用蓝海出圈诞生。而绿色氢气作为实现气候目标的新兴领域,正成为行业焦点。
光伏制氢,是弃电还是提高效率?
3月30日,国新办举行的中国可再生能源发展有关情况发布会
电解水制氢将成供氢主体,中国的电解水制氢率先采用可再生能源,据中国氢能联盟发布的白皮书显示,到2050年,我国可再生能源电解制氢将占氢气供应结构的70%。
我国光伏历经十余年的快速发展,一毛钱一度
,沙特阿美现在宣布,不再将这些天然气以液化天然气的形式出口,而是将其用于制造更清洁的燃料蓝氢。在公司财报电话会议上,沙特阿美首席执行官告诉投资者,沙特阿美转而发展氢气。
纳赛尔表示,沙特目前的计划是生产
足够的天然气供国内使用,以停止发电厂燃烧石油,并将剩余的天然气转化为氢气。
蓝氢由天然气通过蒸汽甲烷重整或自热蒸汽重整制成,产生的二氧化碳被捕获并储存起来。由于温室气体被捕获,从而减轻了对地球环境的
绝大部分厂家生产的硅料,均采用传统的改良西门子法,这是最为成熟、应用最广泛的工艺技术。 改良西门子法主要原理是,把石英砂放在电炉中冶炼还原制成99%的工业硅粉,再与四氯化硅和氢气反应得到三氯氢硅,经过
四个产业环节论述对比氢能源车和电动车的整体能效,以及氢能电力产业与光伏+储能产业的前景对比。
一、氢/电的生产环节对比
氢气最大的用量是用在合成氨,世界大约60%的氢是用在合成氨上,我国的比例更高
。为了改善环境的要求,目前对汽、柴油的质量要求在不断提高,炼油过程的加氢裂化和加氢精制过程,也需要应用大量的氢气,还有许多其他工业需要用氢。化工重整等过程副产的氢气是远不够现有工业用氢。要全面发展氢能源
绝大部分厂家生产的硅料,均采用传统的改良西门子法,这是最为成熟、应用最广泛的工艺技术。 改良西门子法主要原理是,把石英砂放在电炉中冶炼还原制成99%的工业硅粉,再与四氯化硅和氢气反应得到三氯氢硅,经过
氢能源供应链项目(HESC)。 HESC项目的试验工厂已经开始从Loy Yang煤矿生产氢气,并出口到日本。 AGL首席运营官Markus Brokhof表示:随着时间的推移,Loy Yang将发展成