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氢能及氢燃料电池产业链概述
目录
一、氢能产业链
二、氢燃料电池产业链
(一)制氢
(二)储运氢
(三)加氢站
(四)氢燃料电池
(五)氢燃料电池汽车
三、总结
一、氢能产业链
氢能,H2,资源丰富,来源多样,可储存,可再生,热值高,清洁无污染,是唯一的同时满足资源、环境、可持续发展要求的新能源,很可能成为二十一世纪的终极能源(氢的同位素:氕、1H,氘、2H,氚、3H)。
氢能产业链包括:制氢、储运、加氢、氢气应用。制氢是基础,储运和加氢是氢气应用的核心保障。
氢能产业链构成
制氢
储运
应用
化石燃料制氢
气体存储运输
合成氨
含氢尾气、副产氢回收制氢
液氢存储运输
精炼油
电解水制氢
固态存储运输
精甲醇
化学热分解制氢
有机物存储运输
其他工业
光解水制氢
交通运输
生物质制氢
热电联供
储能-发电
工业燃料
传统用途
氢能源
二、氢燃料电池产业链
氢能利用的核心媒介是氢燃料电池。
氢+氧 燃料电池 水+电流+热量
化学总反应式 :2H2 +O2 =2H2O + 电 + 热
氢燃料电池产业链包括:制氢、储运氢、加氢站、氢燃料电池系统、各项应用。
氢燃料电池产业链构成
氢能源(制氢、储运)
加氢站
燃料电池系统
电堆
系统辅件
膜电极
端板
双极板
密封圈
气体扩散层
应用
空压机
增湿器
氢循环系统
DC/DC
碳布/碳网
催化剂
质子交换膜
客车
轿车
机车
叉车
便携式电源
固定式电源
(一)制氢
氢是二次能源,都是通过一次能源转化而来。
目前常用的制氢方法:化石燃料制氢、工业尾气副产氢回收、热分解制氢、电解水制氢。
制氢方式
化石燃料制氢
含氢尾气副产氢回收
高温分解制氢
电解水制氢
其他制氢方式
石油制氢
天然气制氢
煤气化制氢
氯碱副产氢
焦炉气
氨分解
甲醇裂解
合成氨驰放气
生物质气化
风能
光解水
水能
核能
地热
海洋能
太阳能
纯化
氢气
各种制氢方式的优缺点
制氢方式
优点
缺点
备注
化石燃料制氢
技术成熟、成本低、适合大规模制氢
排放量高、气体杂质多需提纯
我国现阶段氢气主要来源
含尾气、副产氢回收
成本低、来源广泛、提纯技术成熟、回收过程碳排放量低、环境友好、适合大规模制氢
提纯工艺相对复杂
我国氯碱工业、焦炉煤气副产氢资源丰富
化学热分解制氢
转化率高、原料易得、工艺简单
成本高
需要经过高温裂解
水电解制氢
技术成熟、产氢杂质少、电力资源丰富、制氢过程碳排放量低、环境友好
能耗高,有能量损失、成本较高、减排效果受电力来源结构影响
利用核能、风能、水能、太阳能等可再生能源,水电解制氢将清洁无排放
生物质气化制氢、光解水制氢
环境友好、原料丰富
尚未实用化、转化率低、成本高
还处于科研阶段
电解水制氢相关企业及性能
企业
工艺设备
制氢能力(Nm3/hH2)
电耗(kwh/Nm3 H2)
氢气纯度
(%)
中船718所
碱性水电解制氢
1~600
≤4.60
99.99
天津市大陆制氢
碱性水电解制氢
0.1~1000
≤4.4
≥99.99
苏州竞立
碱性水电解制氢
2~1000
≤5
99.9
淳华氢能
固体聚合物水电解制氢
10~50
4.8~5.0
99.999
苏州国能圣源
碱性水电解制氢
5~500
4.4
99.9
扬州中电
碱性水电解制氢
20~1000
4.5
99.999
(二)储运氢
氢气是世界上已知的密度最小的气体,在常温常压下,氢气的密度只有空气的1/14,即在0 ℃时,一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L。
储运氢技术主要包括:气态储运、低温液态储运、固体储运、有机液态储运。
各种储运技术的质量储氢密度和优缺点
储存方法
单位质量储氢密度(%)
优点
缺陷
技术突破
备注
高压气态储氢
1.0~5.7
技术成熟、充放氢速度快、成本低
体积储氢密度低
提高体积储氢密度
目前车用储氢主要采用的方法
低温液态储氢
~5.7
体积储氢密度高、液态氢纯度高
液化过程耗能大、易挥发、成本高
降低能耗、成本、挥发
液氢主要用于航空航天领域,民用很少
固体储氢
1.0~4.5
体积储氢密度高、安全、操作条件以实现不需要高压容器、具备纯化功能,可得到高纯度氢
质量储氢密度低,成本高、吸放氢有温度要求
提高质量储氢密度、降低成本和吸放氢温度
未来重要发展方向
有机液体储氢
5.0~7.2
储氢密度高、
储存、运输、维护保养安全方便、可多次循环使用
成本高、操作条件苛刻、有发生副反应的可能
降低成本、操作条件
可以利用传统石油基础设施进行运输和加注,很有前景
储运氢相关企业
储运氢方法 企业
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