北极星
      北极星为您找到“高温电解槽”相关结果80

      来源:中国华电2023-01-09

      03中国华电首套1200标方每小时碱性电解槽正式下线碱性水电解制氢是当前最有规模化商业应用前景的“绿氢”制取方法,高性能大型电解槽制造是关键核心技术。...在广东清远g50项目建设过程中创新运用华电睿蓝控制系统、全国产化中高温脱硝催化剂、国产化大容量发电机出口断路器,真正实现了燃气电厂重要主辅机全方位“中国造”,推动形成我国自主f级重型燃机设计、施工、调试

      深圳SOFC、10MW<mark>电解槽</mark>等19个氢能项目备案背后

      来源:氢云链2022-11-09

      从备案的项目来看,深圳已初步具备燃料电池增湿器、膜电极、双极板和电堆等环节的本地化量产,正在往催化剂等上游延申,同时电解槽电堆等环节也初步实现本地化生产。5、应用项目“冷门”。...深圳规划肯定了氢能产业发展地位,更强调“战略性”,同时更注重技术和标准,尤其对于海水制氢、高温固体氧化物电解池制氢、核能高温制氢、ccus、lohc等前沿且“略显偏门”的技术重点照顾。

      知名的水电大省云南再遇限电危情

      来源:能源新媒2022-09-20

      9月14日,神火股份发布公告称:其子公司云南神火在9月9日收到文山供电部门《关于紧急启动电解槽用能管理的通知》,要求“在确保安全的情况下,从9月10日0点起以停槽方式开展用能管理,9月12日前将用电负荷调整至不高于

      观察 | 云南再遇限电危情

      来源:能源新媒2022-09-20

      9月14日,神火股份发布公告称:其子公司云南神火在9月9日收到文山供电部门《关于紧急启动电解槽用能管理的通知》,要求“在确保安全的情况下,从9月10日0点起以停槽方式开展用能管理,9月12日前将用电负荷调整至不高于

      云南再遇限电危情

      来源:能源新媒2022-09-20

      9月14日,神火股份发布公告称:其子公司云南神火在9月9日收到文山供电部门《关于紧急启动电解槽用能管理的通知》,要求“在确保安全的情况下,从9月10日0点起以停槽方式开展用能管理,9月12日前将用电负荷调整至不高于

      AEM制氢“起风”

      来源:高工氢电2022-08-31

      一家针对aem运行情况做过实验的企业技术负责人告诉高工氢电,普通的阴离子交换膜太薄,在高温以及碱性条件下,非常容易破裂。...其次,aem电解槽缺少大标方产品,也是制约其大规模商品化的难点。目前alk电解槽单槽已经开始向1000nm3/h以上迈进,pem电解槽≥50nm3/h的产品也已经处于示范期。

      大连理工大学袁铁江:可靠、经济、低碳、安全的氢能及系统集成待完善

      来源:北极星电力网2022-07-29

      预计2024年,将会出现高温制氢电解技术。总体来看,电解水制氢技术受到高转化效率与低投资成本之间的矛盾。在来看储运技术,高压气态储氢是目前技术最成熟,综合成本最低的储氢方式,受到了广泛的应用。...从历史来看,1900年首次研究氢气和氮气直接合成氨的反应;1937年首次研究氢气在于医学领域的应用;1806年制造了第一部氢氧混合物燃料的内燃机;1980年长寿的质子交换膜电解槽用于交通运输;预计到2024

      来源:《中国石化》杂志2022-06-21

      目前基于低温电解技术(碱性、质子交换膜)的电解池已相对成熟,单堆功率已达兆瓦级,综合能效为60%~70%,高温固体氧化物电解技术有望将能效进一步提高至85%以上。...为此,可通过风电、光伏、水电等不同可再生能源发电打捆的方式实现绿电制氢,一方面可提升电解槽利用率,降低综合制氢成本,一方面可改善电解槽运行工况,延长设备使用寿命。此外,由

      来源:中国石化新闻网2022-06-20

      根据《2050年氢气预测》,到本世纪中叶,以电力为基础的绿色氢气(利用电解槽将氢从水中分离出来)将成为主要的生产形式,占总产量的72%。这将需要过剩的可再生电力来驱动一个容量为3100吉瓦的电解槽

      来源:人民日报2022-04-13

      “我们利用光伏发电矩阵产生绿色电能,通过电解槽装置制取氢气,每年能生产1亿立方米。”宝丰能源总裁刘元管介绍。在煤制烯烃的过程中,这些氢气被加入,与一氧化碳反应,生成甲醇,能大大提高生产效率。...“从煤炭中提取的沥青,在高温下煅烧,最终变成这种小分子石墨,这是制作锂电池负极的材料。”公司总经理曹圣平介绍。这家总部在江苏的企业,主要生产锂电池,选择来宁东投资,看重的是这里的配套原材料产业链。

      来源:中国能源报2022-04-07

      “2021年2月9日第一台电解槽开始送电调试,首批建设30台1000标方/小时的电解水制氢设备,绿氢产能2.4亿标方/年(2.14万吨),项目产出的氢气送入化工装置。...诸如合成氨、甲醇合成等装置,以及高温焦化副产焦炉气、兰炭副产煤气等生产过程,均富含可观的工业副产氢。“我国基础工业发达,工业副产氢总产量全球第一,且氢源更易获得。”

      来源:中国能源报2022-04-07

      “2021年2月9日第一台电解槽开始送电调试,首批建设30台1000标方/小时的电解水制氢设备,绿氢产能2.4亿标方/年(2.14万吨),项目产出的氢气送入化工装置。...诸如合成氨、甲醇合成等装置,以及高温焦化副产焦炉气、兰炭副产煤气等生产过程,均富含可观的工业副产氢。“我国基础工业发达,工业副产氢总产量全球第一,且氢源更易获得。”

      氢能产业合作发展的五种新模式

      来源:第一元素网2022-03-03

      图2 煤焦气化一体化模式核能制氢冶金一体化是指利用核能发电或经热化学循环、高温蒸汽电解等方式制氢,结合后端直接氢还原工艺(dri)以代替炼钢工艺中使用的化石燃料,目前处于技术研发阶段。...同时充分利用金融手段,逐步形成全产业链发展模式,一方面通过投资上海重塑、康明斯、舜华新能源布局燃料电池、电解槽、加氢站等领域,另一方面与运营商、园区管委会开发了“车—站—景”终端应用新模式,具体如图4所示

      来源:氢能促进会2021-11-10

      衣宝廉说,“另一方面要研发高温膜和抗毒的阳极电催化剂,降低氢气成本。”有关氢源问题,衣宝廉重点介绍了soec电解、质子膜电解和碱性电解三种电解水制氢方法。...“我国碱水电解法是世界上售价最低的,”衣宝廉强调,“大连化物所发展燃料电池的同时就开始发展电解水制氢、制订碱水电解,进而搞了质子交换膜电解,现在已经做到300千瓦电解槽,并与阳光电源签订了合作协议。”

      来源:中国能源报2021-10-20

      根据电解槽隔膜材料的不同,理论上通常将水电解制氢分为碱性水电解(ae)、质子交换膜(pem)水电解以及高温固体氧化物水电解(soec)。...根据电解槽隔膜材料的不同,理论上通常将水电解制氢分为碱性水电解(ae)、质子交换膜(pem)水电解以及高温固体氧化物水电解(soec)。

      电解铝大修渣的无害化处理研究进展

      来源:固废综合利用论坛2021-09-10

      电解铝槽的工作温度为930~1000℃,在高温条件下使原来热力学性质处于非稳定状态下的炭质由混乱无序结构转化成石墨晶体有序结构,因此浮选后的炭石墨化程度高,是一种很好的化工原料。...al2o3+2nh3↑al4c3+6h2o→2al2o3+2ch4↑4-+6h2o→4oh-+fe(oh)2↓+6hcn↑4hf+sio2→sif4↑+2h2o2016年《国家危险废物名录》将电解铝过程中电解槽维修及废弃产生的废渣定义为危险废物

      铝灰渣资源化 助力铝工业生态现代化

      来源:《环境》杂志2021-09-07

      从资源化利用角度来看,脱除有毒有害物质后,二次铝灰渣经过高温或冷加工还能制成不同的产品,如钢爪保护环、棕刚玉磨料、精炼剂和净水剂等,或是返回电解槽作为电解铝原料。

      来源:北京市经济和信息化局2021-08-16

      ,高效大功率碱水电解槽关键技术开发与装备研制。...日,北京市经济和信息化局印发《北京市氢能产业发展实施方案(2021-2025年)》,方案指出:可再生能源绿电制氢是产业长期低碳化绿色发展的核心支撑,重点突破低成本、高效率、长寿命的质子交换膜电解制氢、高温固体氧化物电解制氢成套工艺

      来源:先进能源科技战略情报研究中心2021-08-05

      ;开展高温热解制氢技术研发和示范。...开展氢燃气轮机发电技术示范;推进氢还原炼铁工艺技术开发;研发废弃塑料制氢技术;研发新型高性能低成本燃料电池技术;开展长距离远洋氢气运输示范,参与制定氢气输运技术国际标准;推进可再生能源制氢技术的规模化应用;开发电解制氢的大型电解槽

      来源:先进能源科技战略情报研究中心2021-05-21

      包括:①设立拨款及资助计划,鼓励研究和开发,以降低电解槽的成本。②引入新型融资模式以降低核项目相关的资本成本,降低其发电价格。可以通过政府直接融资或其他融资模式实现,如受监管资产基础(rab)。...3、核能制氢的经济优势基于上述举措,核能制氢可在如下方面改善制氢经济性:(1)提供可靠、稳定的零碳电力,确保电解槽全年都能实现高负荷率,从而降低制氢成本;(2)通过加热提高氢电解生产效率,以相同成本实现更高产量

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