絕熱轉(zhuǎn)化制氫技術(shù)在當(dāng)前的特點(diǎn)就是其反應(yīng)原料為部分氧化反應(yīng),能夠提高天然氣制氫裝置的能力,可以更好地速度步驟。天然氣轉(zhuǎn)化制氫工藝主要采用的是空氣癢源,設(shè)計(jì)的含有氧分布器的反應(yīng)器可解決催化劑床層熱點(diǎn)問(wèn)題及能量的合理分配,催化材料的反應(yīng)穩(wěn)定性也因床層熱點(diǎn)降低而得到較大提高,天然氣絕熱轉(zhuǎn)化制氫在加氫站小規(guī)?,F(xiàn)場(chǎng)制氫更能體現(xiàn)其生產(chǎn)能力強(qiáng)的特點(diǎn),并且該新工藝具有流程短和操作單元簡(jiǎn)單,通過(guò)該工藝能夠降低成本和制氫成本,能夠提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。氫儲(chǔ)能系統(tǒng)主要包括氫氣儲(chǔ)存系統(tǒng)、液氫和氫漿儲(chǔ)存系統(tǒng)及固態(tài)氫儲(chǔ)存系統(tǒng),其中固態(tài)氫儲(chǔ)存系統(tǒng)主要有金屬氫化物儲(chǔ)氫系統(tǒng)、絡(luò)合氫化物儲(chǔ)氫系統(tǒng)、化學(xué)氫化物儲(chǔ)氫系統(tǒng)和物理吸附儲(chǔ)氫系統(tǒng)。三、氫輸送系統(tǒng)氫輸送系統(tǒng)主要包括氫氣輸送系統(tǒng)、液氫和氫漿輸送系統(tǒng)。氫氣輸送系統(tǒng)主要有氫氣長(zhǎng)管拖車和氫氣管道系統(tǒng),液氫和氫漿輸送系統(tǒng)主要有槽罐車和低溫絕熱管道系統(tǒng)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,變壓吸附提氫技術(shù)將為未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。撬裝變壓吸附提氫吸附劑設(shè)備
甲醇制氫技術(shù)主要基于甲醇的催化重整或水解反應(yīng),產(chǎn)生氫氣和二氧化碳或水。這前列程包括甲醇的預(yù)處理、催化反應(yīng)、氣體分離和氫氣純化等步驟。當(dāng)前,該技術(shù)的流程已經(jīng)相對(duì)成熟,但仍有改進(jìn)空間以提高效率和純度 甲醇的來(lái)源主要有兩種:天然氣和煤炭。天然氣甲醇的成本較低,但受天然氣價(jià)格影響;煤炭甲醇的成本較高,但煤炭資源豐富。甲醇的價(jià)格波動(dòng)直接影響制氫成本,進(jìn)而影響技術(shù)的經(jīng)濟(jì)可行性。目前,甲醇制氫的效率已經(jīng)相當(dāng)高,但純度方面仍有提升空間。高純度的氫氣對(duì)許多應(yīng)用領(lǐng)域至關(guān)重要,因此,進(jìn)一步提高氫氣純度是當(dāng)前技術(shù)面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。催化燃燒變壓吸附提氫吸附劑費(fèi)用變壓吸附提氫吸附劑可以用于氫氣純化和儲(chǔ)存。
在制氫設(shè)備中,氫氣的純化可以通過(guò)物理或化學(xué)的方法來(lái)實(shí)現(xiàn),常見(jiàn)的氫氣純化技術(shù)有變壓吸附提純、膜分離提純、低溫分離提純、化學(xué)提純、金屬氫化法、氫化脫氫法等。需要注意的是,不同的制氫設(shè)備可能采用不同的純化方法,具體選擇取決于設(shè)備規(guī)模、原料氣成分、純化要求等因素。1,變壓吸附(PSA)是通過(guò)吸附劑在 下吸附氫氣中的雜質(zhì),然后在低壓下解吸的提純方法,適用于大規(guī)模制氫設(shè)備。2,膜分離作為一種常用的提純技術(shù),包括鈀膜擴(kuò)散法和有機(jī)中空纖維膜擴(kuò)散法,是利用特殊的膜材料,通過(guò)選擇性滲透的原理,將氫氣與其他氣體分離,適用于中小規(guī)模制氫設(shè)備。3,低溫分離提純則是基于氫與其他氣體沸點(diǎn)差異大的原理,由于氫氣在低溫下會(huì)產(chǎn)生冷凝液化現(xiàn)象,而其他雜質(zhì)氣體則仍保持氣態(tài),從而實(shí)現(xiàn)氫氣的純化。這種方法需要消耗大量的能量,因此成本較高。4,化學(xué)提純是指通過(guò)化學(xué)反應(yīng)將氫氣中的雜質(zhì)轉(zhuǎn)化為其他物質(zhì),從而實(shí)現(xiàn)氫氣的純化。
氫氣在工業(yè)上的應(yīng)用早已非常廣。化石燃料制氫是氫氣資源的主要來(lái)源,包括煤制氫、天然氣制氫等,綠氫的比例極低,不足1%。氫氣作為工業(yè)原料用于合成氨、合成甲醇、石油煉化等,其作為燃料直接燃燒用于工業(yè)供熱的比例也近15%。因此,在工業(yè)中綠氫取代灰氫或者藍(lán)氫也具有相當(dāng)大的規(guī)模和潛力。常規(guī)的電力來(lái)源于化石能源,但是會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的碳排放及環(huán)境污染,在碳中和的發(fā)展原則下,尤其國(guó)家鼓勵(lì)新能源電力“能建盡建、能發(fā)盡發(fā)”,新能源電力的比重將不斷增大,其也將以綠氫作為載體應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。這種吸附劑可以在不同壓力和溫度下實(shí)現(xiàn)氫氣的選擇性吸附。
低碳的能源體系。在此背景下,可再生能源、非常規(guī)油氣、儲(chǔ)能、氫能、CCUS(碳捕集、利用與封存)等新興能源技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用,已經(jīng)成為全球能源向綠色低碳轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)力。氫能被譽(yù)為21世紀(jì)發(fā)展前景的二次能源。作為鏈接化石能源與非化石能源的重要媒介,氫能具有環(huán)境友好性、利用制取多樣性等特點(diǎn),被認(rèn)為是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的重要方向之一。作為宇宙中最常見(jiàn)的元素之一,氫以氣態(tài)、液態(tài)、固態(tài)等不同形式存在于自然界中,其開(kāi)發(fā)潛力巨大。通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新、政策支持和產(chǎn)業(yè)合作,可以進(jìn)一步挖掘氫能的潛力,推動(dòng)其在交通、工業(yè)、建筑和電力等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用,為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。發(fā)展氫能已成為全球應(yīng)對(duì)氣候變化和加快能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支撐。變壓吸附提氫技術(shù)的應(yīng)用范圍正在不斷擴(kuò)大,不僅用于工業(yè)生產(chǎn),還應(yīng)用于環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域。山西推廣變壓吸附提氫吸附劑
變壓吸附提氫吸附劑可以在不同壓力下實(shí)現(xiàn)氫氣的連續(xù)吸附和解吸。撬裝變壓吸附提氫吸附劑設(shè)備
抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能(包括液化空氣儲(chǔ)能)以及氫儲(chǔ)能是具備大規(guī)模儲(chǔ)能能力的儲(chǔ)能技術(shù)。抽水蓄能電站受到地理?xiàng)l件的限制較為苛刻,并且我國(guó)可再生能源資源集中的地區(qū)往往其水資源也比較有限,無(wú)法滿足抽水蓄能電站的建設(shè)需求,因此,我國(guó)抽水蓄能的發(fā)展?jié)摿⒉粩鄿p小。壓縮空氣儲(chǔ)能與氫儲(chǔ)能的儲(chǔ)能容量大、壽命長(zhǎng),隨著其技術(shù)的進(jìn)步和完善,具有強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α,F(xiàn)階段,壓縮空氣儲(chǔ)能的技術(shù)較為成熟,我國(guó)壓縮空氣儲(chǔ)能的示范項(xiàng)目也正在不斷布局。氫儲(chǔ)能,尤其氫液化工藝與壓縮空氣儲(chǔ)能(包括液化空氣儲(chǔ)能)工藝具有較好的耦合性,耦合工藝可以進(jìn)行能量的梯次利用以提高聯(lián)合工藝的整體能效,如圖所示。此外,這兩類儲(chǔ)能技術(shù)具有相同的關(guān)鍵設(shè)備。 撬裝變壓吸附提氫吸附劑設(shè)備
新型變壓提氫吸附劑研發(fā)成功,助力氫能產(chǎn)業(yè)降本增效近日,由國(guó)內(nèi)某高校聯(lián)合科研機(jī)構(gòu)組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì),成功研制出一款新型變壓提氫吸附劑。該吸附劑采用納米級(jí)多孔材料與特殊金屬有機(jī)框架(MOFs)復(fù)合技術(shù),在保證高吸附容量的同時(shí),***提升了對(duì)氫氣雜質(zhì)的選擇性吸附能力。據(jù)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示,在相同工況下,該吸附劑對(duì)二氧化碳、一氧化碳等雜質(zhì)的吸附效率比傳統(tǒng)吸附劑提高30%以上,氫氣回收率可達(dá)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹,這款吸附劑通過(guò)精細(xì)調(diào)控材料的孔徑分布,實(shí)現(xiàn)對(duì)不同尺寸雜質(zhì)分子的定向吸附。此外,其獨(dú)特的化學(xué)改性工藝,使其具備更強(qiáng)的抗水汽侵蝕能力,可適應(yīng)更復(fù)雜的原料氣環(huán)境。該成果已完成中試試驗(yàn),預(yù)計(jì)在未來(lái)兩...