氢能产业技术.pptx
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1、氢能产业技术国内外进展1我国氢能系统规划路线2我国氢能关键零部件规划路线3我国氢能动力系统及成本规划路线4我国氢燃料电池整车规划路线5一.制氢技术制氢方法制氢原料天然气重整Steam reforming天然气部分氧化 Partial oxidization化石燃料Fossil fuels天然气热解煤气化Thermal crackingCoal gasification电解水Water electrolysisThermolysis水Water热解水热化学循环光催化分解Thermal chemical cyclesPhotolysis生物质Biomass微生物发酵生物质气化H2S热解Bacter
2、ia fermentationBiomass GasificationH2S pyrolysis其他Others化工尾气H2 from ChemicalIndustry焦化行业尾气 H2 from coke industry当前各种主流制氢技术制氢方法优点缺点化石燃料重整、气化制氢原料属不可再生能源,储量有限,有技术成熟,可满足近期所需CO2、污染物排放技术比较成熟,工艺简单,无污染,可制备高纯度氢电解水制氢生物质制氢光解水制氢电耗巨大,能量利用效率只有20-30%反应温和能耗低,资源广储量大无污染,有工业应用潜力产氢速率较慢,生物氢气需脱碳提纯光能转化率和产氢速率低,离实用距离尚远需要250
3、03000高温,近期可行高温热解水制氢原理简单,理论技术成熟性较小热化学硫碘循环水分解制氢反应温和,可匹配核能、太阳能作为热源等,热效率较高HI分解速率低,流程复杂,需研制耐腐蚀高温材料和设备1.1 化石燃料制氢 目前全球H2产量在5千万吨/年左右,且年增长率6%7%。全球商业用H2大约96%由煤、石油和天然气等化石燃料制取。我国生产的H2有80%以上用于煤气化合成氨工业。世界产氢原料对比天然气制氢反应装置煤气化制氢固定床气化炉流化床气化炉气流床气化炉C+O2=CO2CO2+C=2COC+H2O=CO+H2Lugi固定床干态排渣气化炉Winkler CFB gasifier1.2 电解水制氢1
4、碱式电解槽组成:电源、电解槽、电解液、阴极、阳极和横膈膜;2电解液为浓度2030%(w/w)KOH;3隔膜由石棉组成分离气体;4电极由金属合金组成:Raney Ni、Ni-Mo和Ni-Cr-Fe等.2H O 2e H 2OH阴极阳极 目前电解法仅占氢气总产量4%:22纯度高、能耗高、成本较高。2OH O H O 2e1222 电解效率7585%,电耗:4.5kWh/m3-H2,电费占成本80%。工业电解水制氢装置目前广泛使用70-80碱性电解水制氢装置,正在研制120-150碱性电解水制氢装置。装置组成:水电解槽、气液分离器、气体洗涤器、电解液循环泵、压力调整器、仪表电源设备等国内外PEM电解
5、水制氢设备性能对比产氢量(Nm3/h)电流密度 电解效 氢气出口压力单位类型设备型号氢气纯度综合耗电量网站(A/cm2)率(bar)HySTAT-x-30系 300;1000;55.05.4KWh/Nm399.9980%030https:/ PEM水电解限公司solutions/industrial-hydrogen-generators-by-electrolysis/HyLYZER-400-4040099.9980%99.9995%030305.2KWh/Nm3StableFlow200https:/ 99.9995%10;20;30 99.9998%13.830proton-site/2
6、;4;699.9995%15;30中船重工718研究所PEM电解制氢设备http:/ Power公司提供浙江大学PEM电解水制氢实验装置氢气分析仪阴极端板阳极端板垫圈电化学工作站PEM电解槽阴极扩散层阳极扩散层阳极端盖/储水槽膜负载催化剂1.3 生物质制氢暗发酵光发酵原料糖、淀粉、纤维素小分子有机酸终端产物H2、小分子有机酸底物多元化H CO2、2底物转化率、产氢率优点提高2-3倍2010年全国大学生节能减排竞赛一等奖生物质暗光发酵耦合产氢和CO2综合利用系统(1)CH O 2H O2CH COOH+2CO 4H26126232光(2)2CH COOH4H O 4CO2 8H232总(3)6C
7、O+6H O=C H O+6226 12 6O2总反应:H O=H+0.5O222国家重点研发项目:杭州环境集团餐厨垃圾厌氧发酵联产氢气和甲烷示范工程 技术关键:500m3产氢发酵罐连续稳定运行,以及产氢罐和产甲烷罐耦合生物天然气开汽车的示范工程日产生物天然气量6万m3/天,可供应南宁市2000辆出租车代油使用(目前已实际运行400辆),则每辆出租车节省燃料费3000元/月。燃气比燃油减排CO和HC量约70-90%,减排SO 量90%,减排NO 量39%,减排PM2.5量30-40%,减排CO 量24%。2X2191.4 热化学循环分解水制氢热化学硫碘循环水解制氢(1)I+SO+2H O H
8、SO+2HI22224(2)H SO SO+H O+1/2O24222(3)2HI I2+H2 热化学硫碘开路循环将反应温度从循环能源利用效率对比950降低至500,实现H SO 和研究团队24最高51%57%最合理33%36%34%H2联产系统效率达66.79%;Goldstein et al.Kasahara et al.Lee et al.采用电厂供热的氢气成本为8.17元/kg,可利用冗余水电和风电等进行电解水制氢(传统,成熟,电耗高),发展下游新能源汽车产业。47%48%51.1ZJU SI cycleZJU open loop cycle66.79%50 L/h浙大已建成 热化学循
9、环制氢系统三大模块设备:Bunsen反应、HI分解、硫酸分解模块电网公司风光电解水制氢储能前景广阔 现阶段基于H2化学能的大规模风光储能:电网电网碱性电解槽压缩H2高压储存SOFC发电 中长期风光电解水制氢储能研发方向:PEM聚合物电解槽,提高能量效率90%以上;SOFC固体氧化物燃料电池,提供能量转换效率80%(充分余热回收);经济可靠的液体或固体储氢技术;H2能耦合峰谷电、风光电,实现整体储能效率60%。新型的经济制氢方法,加氢站的设计及建设布局。二、氢能储运安全2.1全球燃料电池汽车加氢站现状23日本、美国和欧洲的加氢站规划24我国目前加氢站的建设情况25加氢站工艺流程气源调压(计量)装
10、置加气系统干燥系统氢燃料电池汽车氢气压缩系统储气高压区中压区低压区系加氢站主要设备:泄气柱、压缩机、储氢罐、加气机、管道、控制系统、氮气吹扫装置及安全监控装置统26美国能源部2020年储氢技术目标gravimetric capacity:5.5wt%volumetric capacity:40g/Loperating temperature:-4060Cmax.delivery pressure:12 bar常温常压下氢气密度:0.089 g/L6kg氢气的体积:5米直径的球提升压力至700 bar:150 L制氢27储氢用氢储氢技术:安全高效、高密度、低成本(绝大多数加氢站和氢能源汽车都采用
11、高压储氢)1、高压容器储氢(3570MPa),储氢密度1.05.7wt.%优点:储氢容器结构简单、压缩氢气制备能耗少、充装和排放速度快,技术成熟成本低缺点:安全要求高,体积储氢密度较低应用:绝大多数氢能汽车、燃料电池电站、通讯基站应急备用电源、加氢站2、低温液氢储存(-253),储氢密度5.7wt.%优点:体积储氢密度高、液态氢纯度高缺点:液氢成本高、热漏损耗能大、设备结构复杂应用:航天试验液氢燃料,民用少3、金属氢化物储氢,储氢密度1.04.5wt.%优点:氢纯度高、体积储氢密度大、使用安全;缺点:重量储氢密度低,成本高、吸放氢对温度要求应用:未来重要发展方向、燃料电池氢源系统28储氢技术原
12、理方式对比车载气态储氢罐 液态储氢罐固态材料储氢金属镁体积密度高(70g/L)体积密度低需要高压力压缩氢气能耗较高储氢密度潜在能力高但综合性能距离目标值仍然很远压缩冷却液化能耗更高(约1/3所制得液氢的燃烧热值)29压缩氢气与储氢材料性能对比2.2 高压储氢:常温高压氢脆是技术瓶颈工况:常温、高压、高纯氢气特征:材料塑性降低、裂纹扩展速度加快31金属材料氢脆过程H with GBOxide film:HydrogenH with dislocationPlastic bluntingDiffusionH moleculeAdsorptionH2 pressureStresstriaxialit
13、yDiffusionImpurity moleculeH withPrecipitate/InclusionH with SFH with vacancy322017年12月发布,2018年7月实施 工作压力:25/35/50/70Mpa A类35MPa,B类35MPa 水容积:A类450L;B类230L 设计使用年限:A类15年;B类10年 使用温度:-4580浙江大学研发的纤维全缠绕高压储氢技术研制成功高于70MPa的钢带错绕全多层高压储氢容器及安全性能检测装置。创新性提出了全多层高压容器结构,将钢带错绕筒体技术与双层等厚度半球形封头和加强箍等结构相结合。3435MPa车载储氢和45MPa
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