氢气用作汽车能源的主要问题成本高。地球上氢气储量固然丰富,但以目前的技术,制取氢的成本太高。用电解水的方法制取氢,是目前工业上主要的生产氢气的方法,如果用这种方法制取氢气,再把氢气用作汽车燃料,从能源效率上来讲是不合算的。储带不便。氢气在汽车上的储带十分不便。气态储带,能量密度低的缺点很突出,如果要求氢气汽车与汽油汽车保持同样的行驶里程,则储气罐的体积约为汽油油箱的20倍;这对解决必要的行驶里程相当困难;液态储带要求-253℃的低温,需要采用隔热的油箱,且有蒸发损失,成本很高;金属氢化物储带(即气态氢在200~250个大气压下与某种金属化合,形成几毫米大小的固体金属氢化物,把这种金属氢化物带在汽车上,使用时将其加热分解,释放出氢气供内燃机燃烧,剩余金属可再次与氢气化合,循环使用)方式进展较大,似有更好的前景。动力性较差。氢气虽然热效率高,但其密度很小,在气缸中将挤占相当一部分容积,影响空气量,反过来也影响了氢气量。此外,氢的单位质量热值虽然高,但单位容积热值低。这都会影响氢气发动机的动力性。加氢站系统的三大装备为氢气压缩机、储氢系统和氢气加注机。延边加氢站加氢
氢气输送是氢能利用的重要环节。一般而言,氢气生产厂和用户会有一定的距离,这就存在氢气输送的需求。按照氢在输运时所处状态的不同,可以分为气氢输送、液氢输送和固氢输送。其中前两者是目前正在大规模使用的两种方式。根据氢的输送距离、用氢要求及用户的分布情况,气氢可以用管网,或通过高压容器装在车、船等运输工具上进行输送。管网输送一般适用于用量大的场合,而车、船运输则适合于量小、用户比较分散的场合。液氢、固氢输运方法一般是采用车船输送。氢气的输送之所以效率低,原因在于储氢密度太低。目前各种输送氢气的方法实际是输送储存的氢。如果储氢密度提高了,输送氢气的效率自然也就提高。现在科学家大胆设想氢一电共同输送,可望大幅度提高能量输送效率。该设想是在特大规模的太阳能发电中心,人们首先利用光伏光电或太阳能热发电获得大量的电力,再利用这些可再生能源获得的清洁电力,电解水制氢,继而液化氢气得到液氢。利用多层同轴电缆,同时输送液氢和电。电缆中心输送液氢。白山加氢站加氢加氢站是连接上游氢气和下游燃料汽车用户的纽带,是产业链的。
在氢能产业链中,燃料电池的催化剂、质子交换膜等关键材料与零部件也还需要加强研发,以提高产品质量和降低成本。此外,我国加氢站也还面临着建设缓慢且多数亏损的状况。加氢站建设场地、建设成本、运营成本、安全性等问题一直得不到有效解决,还需要进一步探索解决。氢能与燃料电池长期的发展面临着高昂的加氢基础设施建设成本及氢能生产、运输、存储等使用环节产生的安全问题和成本问题。日本燃料电池汽车**在采访时就表示阻碍燃料电池汽车发展的并非价格及成本问题,而是加氢基础设施的问题,制造一台燃料电池汽车并不困难,难的是如何建造和布局燃料电池加氢网络。
绿色氢能是可再生能源的能量载体,是一种化学能,可以应用在上述诸多领域。利用风能、太阳能等可再生能源分解水制氢是将可再生能源转化为各种化学能的枢纽,在未来可再生能源转化利用中会起到关键作用,对于我国能源转型具有决定性意义。把氢转变为能源的技术有三种:燃料电池、掺氢燃气轮机,氢内燃机。搭载燃料电池的氢车与燃油车相比已具备经济性。氢储能方面,与其他储能方式相比,氢储能的造价,生命周期还是整体效率都不占优势。但是氢储能在弥补不同季节可再生能源的差异性上具有优势,因其存储成本较低。所以氢储能的合理运用方式是和其他储能方式组合形成互补。目前氢储能经济性方面还不足,即使是用成本较低的燃气轮机代替氢燃料电池来发电。根据站内氢气储存相态不同,加氢站又分为气氢加氢站和液氢加氢站。
这套制氢装置引进了德国西门子技术,中国电力对制氢系统进行重新设计,是国内**单槽兆瓦级纯水质子交换膜电解水(PEM)制氢装置,是目前亚洲比较大的单电解槽PEM制氢装置。在中关村延庆园,界面新闻记者还看到了国家电投的氢燃料电池大巴。与纯电动大巴相比,氢能大巴的续航时间更长,且耐低温,可实现零下30℃低温启动。“加氢站把高压氢气打到氢能大巴车的气瓶中,大概需要10分钟的时间,氢能大巴可以行驶630公里左右。”现场的工作人员表示。据该工作人员介绍,空气经过空压机和滤清器,氧气被抽离出来,在电堆里与氢气进行反应形成电,并在尾排的位置排出纯净的水。加氢站是氢能产业链中的重要环节,也是氢能实现大规模利用的关键。燃料电池则是氢能汽车的“心脏”。这款搭载了“氢腾”燃料电池的大巴,从材料到零部件,再到燃料电池电堆,均由国家电投自主研发。加氢站的主要设备有卸气柱、压缩机、储氢罐、加氢机、管道、控制系统、氮气吹扫装置以及安全监控装置等.萍乡加氢站加氢
加氢机是实现氢气加注服务的设备,加氢机上装有压力传感器、温度传感器、计量装置、安全装置等。延边加氢站加氢
加氢站的氢气管道,直接与国际氢能示范区的涉氢测试平台相连,待今年三季度测试平台建成后,可为园区中小企业提供共享涉氢测试服务,有效降低企业研发成本,助力提高研发创新能力。据介绍,国际氢能示范区重点关注氢燃料电池产业中电堆、双极板、膜电极、空压机、质子交换膜、催化剂、碳纸、氢气循环系统等关键零部件环节,以企业为纽带,吸引其上下游企业落地发展。现已汇集企业包括亿华通、海珀尔、海德利森等30余家企业。基于对加氢站安全的探索,巩宁峰指出,加氢站事故往往来自易忽视的细节,例如微小泄露导致密封失效,引发更大的泄露。他强调让加氢站更安全需要做好4件事:深刻理解加氢站相关国家标准;始终坚持高标准建站,用实践来检验;选择更适合的技术路线,尤其是压缩机;坚持创新,掌握技术。“氢脆性给加氢站安全带来的影响,需要引起行业的重视。”巩宁峰表示,氢进入金属材料后,局部氢浓度饱和时引起金属力学性能下降、诱发裂纹或产生滞后断裂,这种现象称为氢脆,主要发生在碳钢和低合金钢中。他介绍,氢在常温常压下不会对钢产生明显的腐蚀,但当温度超过300℃和压力高于30MPa时,氢脆发生的概率会增加。延边加氢站加氢
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