北极星
      北极星为您找到“电解水催化剂”相关结果218

      来源:北极星电力网2021-08-16

      前沿领域的质子交换膜电解水、固体氧化物电解水、液氢核心装备及液氨、甲醇等氢储运媒介等关键技术与零部件均提早启动研发布局。在氢能终端应用产业领域,北京的整体技术水平与产业化能力国内优势地位明显。

      来源:中国新闻网2021-08-13

      《规划》显示,目前,张家口已有2个可再生能源电解水制氢项目已建成投产,预计2021年底累计建成投产可再生能源电解水制氢项目6个,届时形成最大50吨/天制氢能力,能够满足冬奥会用氢需求。...氢动力:氢能汽车驱动绿色低碳交运氢能汽车通过燃料电池中氢气与催化剂发生反应产生电能,进而由电机驱动车辆。氢气发生反应过程中无碳排放产生,发展氢能交通工具是利用氢能、实现低碳绿色交通的重要方式之一。

      来源:势银能链2021-07-23

      目前,由威孚高科公司100%持股的丹麦 ird 公司已经具备的多套 pem 电解水制氢系统样机的开发经验,另外borit 公司金属双极板、ird 公司膜电极等关键零部件目前已实现与欧美客户的开发和批量供货...石墨双极板、金属双极板)关键技术能力;二、持续提升研发能力水平加强自主开发,设立新能源与网联技术研究院,于2020年4月建成氢能燃料电池测试中心,形成 bop 核心零部件关键技术能力,同时着手推进gdl、催化剂

      绿氢 一个万亿级市场正在开启

      来源:北极星氢能网2021-07-16

      绿氢:不止电解水当前,由于风电、光伏等新能源的飞速发展,可再生能源电解水制氢技术成为当下关注的焦点。而事实上,绿氢技术并非局限于此。对于大规模低成本清洁之氢从哪来?...全球第一个规模化太阳燃料合成示范项目于兰州新区试车成功,该项目配有装机规模为10mw的光伏发电单元,所发可再生清洁电能通过2台功率为1000m3/h的水电解制氢设备制取高纯氢气,与汽化后的工业富余二氧化碳在催化剂作用下反应合成甲醇

      来源:北极星氢能网2021-06-25

      pem电解水制氢设备,实现加氢站可再生能源制氢加氢一体化应用示范;实现35mpa车用加氢站液驱增压压缩系统样机国产化;形成富氢燃料低速机设计方案和关键部件原理样件,支撑大型船舶动力系统零碳排放。...工业余热利用相耦合的200kw高温固体氧化物电解制氢系统;研制产氢量不低于2000nm3/h和功率不低于10mw的电解制氢装备;实现低成本储氢载体规模化制氢应用示范;研发百千瓦级低成本、高效率非贵金属催化剂

      来源:上海市科委2021-06-25

      pem电解水制氢设备,实现加氢站可再生能源制氢加氢一体化应用示范;实现35mpa车用加氢站液驱增压压缩系统样机国产化;形成富氢燃料低速机设计方案和关键部件原理样件,支撑大型船舶动力系统零碳排放。...工业余热利用相耦合的200kw高温固体氧化物电解制氢系统;研制产氢量不低于2000nm3/h和功率不低于10mw的电解制氢装备;实现低成本储氢载体规模化制氢应用示范;研发百千瓦级低成本、高效率非贵金属催化剂

      来源:北极星环保网2021-06-24

      pem电解水制氢设备,实现加氢站可再生能源制氢加氢一体化应用示范;实现35mpa车用加氢站液驱增压压缩系统样机国产化;形成富氢燃料低速机设计方案和关键部件原理样件,支撑大型船舶动力系统零碳排放。...工业余热利用相耦合的200kw高温固体氧化物电解制氢系统;研制产氢量不低于2000nm3/h和功率不低于10mw的电解制氢装备;实现低成本储氢载体规模化制氢应用示范;研发百千瓦级低成本、高效率非贵金属催化剂

      来源:中国能源报2021-06-16

      衣宝廉表示,降低成本首先要从提高电堆的比功率着手,同时致力于催化剂、质子交换膜、双极板、膜电极等关键零部件的批量生产,通过简化系统和电堆结构,降低燃料电池发动机成本。...同时,余卓平对氢气价格下降持乐观态度,他判断,2025年光伏与风电新增装机发电成本将达0.3元/千瓦时,可再生能源电解水制氢成本将降至25元/公斤,2030年将进一步降至15元/公斤。

      氢储能系统关键技术及发展前景展望

      来源:山东电力高等专科学校学报2021-06-11

      未来随着可再生能源规模化装机及电解水能源转换效率的提高,“绿氢”制造成本会呈现持续下降趋势。2.2储运氢储运氢技术作为氢气从生产到利用过程中的桥梁,至关重要。...国产电堆在功率密度、系统功率、寿命等方面与先进水平相比还有差距;质子交换膜、催化剂、膜电极等关键材料和高压比空压机、氢气循环泵等关键设备依赖进口,产品价格较高,国内外燃料电池关键技术参数对比如表1所示。

      来源:中国能源报2021-06-08

      实现这些构想,离不开更新、更先进的催化剂,同时还需摒弃“野蛮”的氧助气化过程。包信和建议,通过高效催化剂及相关化学反应过程,在绿氢的帮助下,对煤炭分子进行“精准剪裁”。...据包信和介绍,目前全球每年消耗氢气5000万吨左右,其中96%来自化石能源,很大一部分又是通过煤转化,仅4%来自电解水,而且所用电能也非全部来自可再生能源。“煤制氢价格最便宜,但碳排放最强。

      来源:中国科学报2021-06-01

      包信和认为,清洁煤化工的未来发展之路,势必要摒弃“野蛮”的氧助气化过程,必须采用高效的催化剂和智慧的化学反应过程。...据统计,现在世界上每年消耗的氢气在5000万吨左右,其中96%来自化石能源,仅4%来自电解水,而且所用的电也并非全部来自可再生能源。

      来源:北极星氢能网2021-05-21

      全力推动质子交换膜电解水制氢应用示范与性能研究,攻克mw级风电pem电解水制氢技术,突破高效率、低能耗新型电解水制氢技术。(二)氢能产业体系方面。...,为碳载金属纳米催化剂性能的调控提供了新思路。

      绿氢正在掀起新一轮能源革命:欧洲领先 中国落后了

      来源:香橙会研究院2021-05-10

      该项目位于加拿大魁北克省的液化空气制氢厂,每年可生产3,000吨以上的绿氢,日产量高达8.2吨,是目前世界上运营中产量最大的pem电解水制氢装置。...优势:技术成熟,寿命长,系统功率高,单堆产氢量大劣势:碱性电解液具有腐蚀性,响应速度慢,生产速率低,灵活度差pem电解技术:优势:工作电流密度和系统效率更高,动态响应速度快,氢气纯度高劣势:使用贵金属催化剂导致成本高

      来源:中国能源报2021-04-28

      相比之下,等离激元绿色制氢成本不到光伏发电电解水制氢成本的1/3。...等离激元绿色制氢技术是利用金属纳米催化剂的等离激元局域能量增强效应,模拟自然界光合作用,以太阳光或工业废热为主要能量,不需要消耗一次能源,不需要消耗电能,只经过催化反应即可激活水的化学键,一步分解水并生成氢气

      来源:中国石化2021-04-16

      级质子交换膜(pem)电解水制氢装置,能效指标达到国内领先水平。...成立于2018年9月的中国石化新能源研究所搭建了氢气纯化、电解水制氢和燃料电池技术研发平台,成功开发电解水制氢专用铂碳阴极催化剂和irox阳极催化剂,完成专利网布局,并利用自主研发的催化剂装配了15kw

      来源:氢促汇2021-03-19

      (来源:微信公众号“氢促汇”)“习主席出席2020年联合国成立75周年会议上提出了碳达峰碳中和的目标,可再生能源发电以及作为可再生能源消纳储能重要手段之一的电解水制氢技术,成为了当前的热门话题。”...他表示,“目前,国家电投氢能公司已实现了催化剂,质子膜,碳纸gdl,膜电极以及电堆组装的整套生产工艺和量产技术,产品质量指标基本和日本持平;攻克了钛双极板的材料,加工,冲压,焊接和表面处理等工艺并实现量产

      托普索将新建大规模SOEC电解池生产装置

      来源:丹麦托普索公司2021-03-11

      托普索目前是制氢技术、催化剂和提供高效制氢技术服务的全球领导者。我们的产品包括自带碳捕捉系统的传统天然气制氢技术(亦称蓝氢),以及采用soec电解技术的绿氢。...“我们通过电解水生产绿氢,之后凭借独特的点对点生产模式将绿氢转化为生产链下游的氨、甲醇或其他电力燃料,为客户提供高价值的产品,并提供安全的运输和节能的存储。

      来源:青岛能源所2021-03-10

      与可再生能源电解水制氢技术相比,通过提纯工业副产氢获取燃料氢气是现阶段更为现实和价廉的制氢方式,有利于降低氢燃料电池的运行成本。...燃料氢气中微量co杂质的存在能够快速毒化燃料电池催化剂,因此开发不含co的氢气(co≦0.2ppm)制备技术成为氢能研究的一个重要方向。

      未来氢能经济所需的铂金资源是否充足

      来源:贵金属2020-11-11

      1.1交换膜电解水装置使用铂金催化剂的质子交换膜电解水装置,是利用可再生能源制“绿氢”的首选方法。这是推动铂金需求的第一个领域。“绿氢”的可用性从根本上扩大了它的潜在用途。

      来源:中国能源报2020-10-21

      “这里面的关键技术是膜电极的组件,需要使用贵金属催化剂,国内电解堆大多使用的是进口的质子交换膜,进一步抬高了设备成本,因此技术的不成熟以及国产化进程慢等问题阻碍了国内pem电解的发展。”...据与会专家介绍,目前电解水制氢技术主要有碱性电解水、质子交换膜(pem)电解水和固体氧化物电解水三类。

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