現(xiàn)階段,CO2捕集,、封存技術(shù)(CCS)和CO2捕集,、利用,、封存技術(shù)(CCUS)因成本過高,暫時不具備經(jīng)濟性,。而為了實現(xiàn)“碳達峰”和“碳中和”目標,,未來以化石能源制氫的方式勢必要受到限制或部分被清潔制氫方式取代。氫健康隨著可再生能源發(fā)電裝機容量不斷上升,、比例不斷增加,、可再生能源電力價格不斷下降;同時,,結(jié)合碳稅,、碳交易等利好政策,水電解制氫的經(jīng)濟性將明顯提高,;而且,,利用可再生能源電力的水電解制氫具備幾乎碳零排放的優(yōu)勢,因此在各種制氫方式中,,水電解制氫的占比將大幅提升,,成為實現(xiàn)“雙碳”目標的重要抓手。CCM法催化劑利用率更高,,大幅降低膜與催化層間的質(zhì)子傳遞阻力,,是膜電極制備的主流方法。誰知道考特利爾用德國哪家的質(zhì)子交換膜
SOEC制氫技術(shù)由于固體氧化物的壽命和制氫規(guī)模的限制,,暫時未達到工業(yè)應(yīng)用程度,,但其制氫效率高,未來具有穩(wěn)定連續(xù)大規(guī)模制氫的潛力,;ALK技術(shù)具備成本低,、產(chǎn)氫規(guī)模大,、技術(shù)成熟度高等優(yōu)點,是目前應(yīng)用較廣的水電解制氫技術(shù),,氫健康但是存在負荷調(diào)節(jié)幅度小,、啟動響應(yīng)慢、需要堿液處理過程等缺點,,特別不適合可再生能源電力波動性的特點,,只能從電網(wǎng)取電制氫。陰離子交換膜(AEM)水電解,、堿性水電解(ALK)以及高溫固體氧化物(SOEC)水電解等4種水電解制氫技術(shù)的性能對比,。可知:在各種水電解制氫技術(shù)中,,AEM技術(shù)成熟度低,,目前還無法實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用,但是由于其不使用貴金屬催化劑,,同時兼具PEM和ALK制氫的優(yōu)點,,未來將會成為取代PEM制氫的替代技術(shù)。誰能告知考特利爾用德國哪家的質(zhì)子交換膜由于氫氣可以大規(guī)模長時間存儲,,相對于其他儲能方式,,在時間尺度和規(guī)模尺度上均有明顯優(yōu)勢。
隨著日益增長的低碳減排需求,,氫的綠色制取技術(shù)受到普遍重視,,利用可再生能源進行電解水制氫是目前眾多氫氣來源方案中碳排放較低的工藝。本文梳理了氫能需求和規(guī)劃的進展,、電解水制氫的示范項目情況,,重點分析了電解水制氫技術(shù),涵蓋技術(shù)分類,、堿水制氫應(yīng)用,、質(zhì)子交換膜(PEM)電解水制氫。研究認為,,提升電催化劑活性,、提高膜電極中催化劑的利用率、改善雙極板表面處理工藝,、優(yōu)化電解槽結(jié)構(gòu),,有助于提高PEM電解槽的性能并降低設(shè)備成本;PEM電解水制氫技術(shù)的運行電流密度高,、能耗低,、產(chǎn)氫壓力高,適應(yīng)可再生能源發(fā)電的波動性特征,、易于與可再生能源消納相結(jié)合,,是電解水制氫的適宜方案,。氫健康結(jié)合氫儲運與電解制氫的技術(shù)特征研判、我國輸氫需求,,提出發(fā)展建議:利用西北,、西南、東北等區(qū)域豐富的可再生能源,,通過電解水制氫產(chǎn)生高壓氫。
氫燃料電池車被視為新能源汽車的下一個風口,。質(zhì)子交換膜作為氫燃料電池中心部件,,其質(zhì)量好壞直接影響電池的使用壽命。從價值量看,,氫能源燃料電池中成本占比較高的自然是燃料電池電堆,,其次是儲氣瓶,而在燃料電池堆中,,氫健康有個關(guān)鍵材料,,那就是質(zhì)子交換膜,且成本占到了28%,,從整體看,,質(zhì)子交換膜成本約占燃料電池總成本的4.08%,幾乎決定了燃料電池的成本,。質(zhì)子交換膜上游主要包括基礎(chǔ)材料和過程材料兩個部分:基礎(chǔ)材料即螢石,,利用上游原材料制備可用于后續(xù)加工的各類全氟、非全氟以及特種樹脂,。下游應(yīng)用方面,,質(zhì)子交換膜可普遍應(yīng)用于燃料電池、電解水,、氯堿工業(yè)等領(lǐng)域,。降低催化劑與電解槽的材料成本,是PEM水電解制氫技術(shù)發(fā)展的研究重點,。
PEM水電解制氫技術(shù)具備快速啟停優(yōu)勢,,能匹配可再生能源發(fā)電的波動性,逐步成為P2G制氫主流技術(shù),。不同于堿性水電解和PEM水電解,,高溫固體氧化物水電解制氫采用固體氧化物為電解質(zhì)材料,工作溫度800~1000℃,,制氫過程電化學性能明顯提升,,效率更高。氫健康SOEC電解槽電極采用非貴金屬催化劑,,陰極材料選用多孔金屬陶瓷Ni/YSZ,,陽極材料選用鈣鈦礦氧化物,,電解質(zhì)采用YSZ氧離子導(dǎo)體,全陶瓷材料結(jié)構(gòu)避免了材料腐蝕問題,。高溫高濕的工作環(huán)境使電解槽選擇穩(wěn)定性高,、持久性好、耐衰減的材料受到限制,,也制約SOEC制氫技術(shù)應(yīng)用場景的選擇與大規(guī)模推廣,。利用西北、西南,、東北等區(qū)域豐富的可再生能源,,通過電解水制氫產(chǎn)生高壓氫。誰知道上海應(yīng)用所使用誰家的質(zhì)子交換膜
按照目前用量水平來計算,,1GW級PEM電解槽的Ir用量為500千克,。誰知道考特利爾用德國哪家的質(zhì)子交換膜
陽極反應(yīng)過電勢與陰極反應(yīng)過電勢的大小,是水電解制氫效率高低的主要影響因素之一,,通常陽極反應(yīng)過電勢遠遠高于陰極反應(yīng)過電勢,。PEM水電解制得的氫氣純度高,而且其制氫負荷可以實現(xiàn)在0~1之間智能連續(xù)自動化控制,,因而PEM水電解制氫逐步取代了傳統(tǒng)的堿水制氫和氫氣瓶組等方式,。由于氫氣可以大規(guī)模長時間存儲,相對于其他儲能方式,,在時間尺度和規(guī)模尺度上均有明顯優(yōu)勢,;結(jié)合可再生能源電力的波動性,可以充分發(fā)揮氫氣的儲能優(yōu)點,,并實現(xiàn)大規(guī)模低成本制氫,。在PEM水電解過程中,電解槽陽極的析氧反應(yīng)是該過程的速控步驟,。誰知道考特利爾用德國哪家的質(zhì)子交換膜
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