氢气

生产绿色氢气的动力转换技术

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用于工业用途的氢气供应是一个重要的全球业务,自1975年以来工业用氢需求增长了三倍,并且仍在继续增长。然而,目前氢气生产几乎完全由化石燃料提供,消耗了全球约 6% 的天然气和 2% 的煤炭。目前因氢气生产导致的全球二氧化碳排放量估计每年达到8.3亿吨,相当于英国和印度尼西亚总的碳排放量。因生产氢气而增加碳排放不符合限制全球气温上升的目标。

根据所使用的电解槽类型进行分类,电解槽主要有三种:碱性电解槽、质子交换膜(PEM)和固体氧化物。碱性电解槽是最常见的电解槽,使用碱性溶液,以其耐用性和低成本运行而著称,但其效率低于其他类型的电解槽。PEM 电解槽使用固体聚合物电解质,具有效率高、响应时间快、设计紧凑等优点,但由于其催化剂中使用铂等贵金属,因此比碱性电解槽更为昂贵。固体氧化物电解槽使用固体陶瓷材料作为电解质,可以实现非常高的效率,但与 PEM 电解槽相比,需要较高的工作温度,响应时间也较慢。

目前,水电解仅占全球氢气产量的 2%左右,它通过利用风能和太阳能作为工艺的输入来产生绿色氢气。

用于工业用途的氢气供应是一个重要的全球业务,自1975年以来工业用氢需求增长了三倍,并且仍在继续增长。然而,目前氢气生产几乎完全由化石燃料提供,消耗了全球约 6% 的天然气和 2% 的煤炭。目前因氢气生产导致的全球二氧化碳排放量估计每年达到8.3亿吨,相当于英国和印度尼西亚总的碳排放量。因生产氢气而增加碳排放不符合限制全球气温上升的目标。

根据所使用的电解槽类型进行分类,电解槽主要有三种:碱性电解槽、质子交换膜(PEM)和固体氧化物。碱性电解槽是最常见的电解槽,使用碱性溶液,以其耐用性和低成本运行而著称,但其效率低于其他类型的电解槽。PEM 电解槽使用固体聚合物电解质,具有效率高、响应时间快、设计紧凑等优点,但由于其催化剂中使用铂等贵金属,因此比碱性电解槽更为昂贵。固体氧化物电解槽使用固体陶瓷材料作为电解质,可以实现非常高的效率,但与 PEM 电解槽相比,需要较高的工作温度,响应时间也较慢。

目前,水电解仅占全球氢气产量的 2%左右,它通过利用风能和太阳能作为工艺的输入来产生绿色氢气。

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