制氢行业分析报告
氢能源研究报告_中国氢能源行业深度发展研究与“十四五”企业投资战略规划报告(2023年)

多元化应用场景拓展
技术创新推动了氢能源在交通、电力、工业等领域的多元化应用, 为行业发展带来新的增长点。
市场需求变化对行业影响
清洁能源需求增长
随着全球对清洁能源的需求不断增长 ,氢能源作为一种清洁、高效的能源
形式,市场需求将持续扩大。
氢能源研究报告_中国氢能源 行业深度发展研究与“十四 五”企业投资战略规划报告
(2023年)
汇报人:XX
20XX-01-16
目录
• 氢能源行业概述与发展背景 • 中国氢能源行业深度剖析 • “十四五”期间企业投资战略规划 • 典型案例分析:成功企业经验借鉴 • 挑战与机遇并存:未来发展趋势预测 • 总结:加快推动中国氢能源高质量发展
增长潜力
中国在氢能源领域的增长潜力巨大。一方面,随着环保意识的提高和政策的推动,氢能源将在交通运输、电力等 领域得到广泛应用;另一方面,随着技术的不断进步和成本的降低,氢能源的经济性将逐渐显现,进一步推动市 场的发展。
03
“十四五”期间企业投资战 略规划
总体投资方向与目标设定
氢能源技术研发
加大投入,提升氢能源制取、储存、运输和 应用等关键技术的研发水平。
储氢领域
关注高压气态储氢、低温液态储氢、 固态储氢等技术的研发和应用,推动 储氢技术的多元化发展。
运氢领域
支持管道输氢、液氢运输等技术的研 发和推广,提高氢能运输的效率和安 全性。
用氢领域
推动氢能在交通、工业、电力等领域 的广泛应用,拓展氢能市场。
合作模式与资源整合
政府合作 产业链合作
科研合作 国际合作
01
氢能源行业概述与发展背景
氢能源产业发展调研报告范文

氢能源产业发展调研报告范文一、氢能源产业发展现状近年来,随着燃料电池的迅速发展和推广,氢能作为最适宜的燃料逐渐进入高速发展阶段。
随着全球氢能源工业的发展,人工制氢的需求量呈现出爆发式增长,制氢技术日新月异。
国际上,进入21世纪以来,美国、日本、德国等发达国家已将氢能上升为国家能源战略高度,不断加强相关的技术研发与产业化扶持力度。
美国自2022年以来不断加大氢能及燃料电池等清洁能源研发领域的投入,并成立美国燃料电池和氢能联盟,于2022年启动h2ua计划,共同对加氢站网络规划、融资方案、市场拓展制定详细方案,为美国在氢能基础设施方面的集成技术与装备制造奠定了世界领先地位。
截至目前,美国已公开对外运营加氢站达到42座,尚有部分内部加氢站数量未知。
日本发布的《氢能/燃料电池战略发展路线图》分为三个发展阶段,详实指导了2022年至2040年,日本制氢、储运、加氢、氢能利用等产业链各环节的发展目标与路径。
在氢能基础设施方面,结合日本能源禀赋,提出日本各阶段制氢与加氢站建设目标,到2030年日本加氢站数量要达到1000座且成本降至2亿日元,海外制氢运输回日本的价格将控制在30日元/m3以内。
截至2022年年末,日本已经建成106座加氢站,其中80座以上对公众开放,按照政府制定氢能基础设施项目的补贴政策,这些加氢站可享受自身投资水平的一半左右的补贴金额。
德国政府在2006年启动氢能和燃料电池技术国家创新计划(至2022年该计划共支持14亿欧元),于2022年启动氢能供应基础设施研究,2022年年底发布实施路线图。
为了寻找可靠的商业推广模式,2022年2月,约有27家企业共同发起成立h2m公司,在德国政府的资助下,开展全国加氢基础设施网络规划、加氢站建设及经营工作。
截至2022年年末,欧洲拥有152座已运营加氢站,其中德国拥有60座对外经营站,且其中2022年度投运17座,已成为全球拥有第二大公共加氢站数量的国家。
2024年煤制氢项目可行性分析报告

煤制氢项目可行性分析报告目录前言 (4)一、煤制氢项目概论 (4)(一)、煤制氢项目承办单位基本情况 (4)(二)、煤制氢项目概况 (4)(三)、煤制氢项目评价 (5)(四)、主要经济指标 (5)二、原辅材料供应 (6)(一)、煤制氢项目建设期原辅材料供应情况 (6)(二)、煤制氢项目运营期原辅材料供应及质量管理 (7)三、技术方案 (8)(一)、企业技术研发分析 (8)(二)、煤制氢项目技术工艺分析 (9)(三)、煤制氢项目技术流程 (10)(四)、设备选型方案 (12)四、土建工程方案 (14)(一)、建筑工程设计原则 (14)(二)、煤制氢项目总平面设计要求 (15)(三)、土建工程设计年限及安全等级 (16)(四)、建筑工程设计总体要求 (17)(五)、土建工程建设指标 (19)五、煤制氢项目建设背景及必要性分析 (20)(一)、行业背景分析 (20)(二)、产业发展分析 (21)六、市场营销策略 (22)(一)、目标市场分析 (22)(二)、市场定位 (23)(三)、产品定价策略 (24)(四)、渠道与分销策略 (24)(五)、促销与广告策略 (24)(六)、售后服务策略 (25)七、组织架构分析 (25)(一)、人力资源配置 (25)(二)、员工技能培训 (26)八、环境影响评估 (28)(一)、环境影响评估目的 (28)(二)、环境影响评估法律法规依据 (28)(三)、煤制氢项目对环境的主要影响 (28)(四)、环境保护措施 (29)(五)、环境监测与管理计划 (29)(六)、环境影响评估报告编制要求 (29)九、劳动安全生产分析 (30)(一)、设计依据 (30)(二)、主要防范措施 (31)(三)、劳动安全预期效果评价 (33)十、公司治理与法律合规 (34)(一)、公司治理结构 (34)(二)、董事会运作与决策 (35)(三)、内部控制与审计 (37)(四)、法律法规合规体系 (38)(五)、企业社会责任与道德经营 (40)十一、供应链管理 (41)(一)、供应链战略规划 (41)(二)、供应商选择与评估 (42)(三)、物流与库存管理 (44)(四)、供应链风险管理 (45)(五)、供应链协同与信息共享 (46)前言本项目投资分析及可行性报告是为了规范煤制氢项目的实施步骤和计划而编写的。
制氢技术比较及分析报告

制氢技术比较及分析报告在反应器中得到有效控制,避免对设备和环境造成污染。
该工艺能耗较低,但对反应器材料要求高,装置投资较大。
对于工业制氢方案的选择,我们重点考虑成本、纯度和生产能力等因素。
其中,天然气制氢、甲醇制氢和水电解制氢是比较常用的方案。
天然气制氢虽然成本较低,但能耗高、装置投资大;甲醇制氢则需要大量的甲醇作为原料,成本较高;而水电解制氢则能够达到较高的纯度要求,但装置投资也较大。
因此,我们需要根据实际情况进行综合考虑,选择最适合自己的制氢方案。
在天然气制氢方案中,水蒸汽重整、部分氧化、自热重整、绝热转化和高温裂解等方法各有优缺点。
水蒸汽重整虽然成本较低,但能耗高、装置投资大;部分氧化能够提高生产能力,但制氧成本较高;自热重整虽然能够合理利用反应热量,但装置投资也较大;绝热转化具有流程短、操作单元简单等优点,但装置投资也较大;高温裂解能耗较低,但对反应器材料要求高,装置投资也较大。
因此,我们需要根据实际情况进行选择,综合考虑成本、生产能力和环保等因素。
总之,选择适合自己的制氢方案需要综合考虑多方面因素,包括成本、纯度、生产能力和环保等。
在具体方案选择时,需要根据实际情况进行综合分析和评估,以达到最优的制氢效果。
制氢技术有多种方法,其中包括电解水制氢、聚合电解质薄膜电解制氢、光电解制氢、生物光解制氢和热化学水解。
电解水制氢技术成熟,设备简单,运行可靠,管理方便,不产生污染,可制得氢气纯度高,杂质含量少,适用于各种应用场合。
聚合电解质薄膜电解制氢技术相对成本高,容量小,效率低,使用期短,目前尚不成熟。
光电解制氢是利用太阳能制氢,而生物光解制氢是一种生物制氢工程。
热化学水解技术目前尚不成熟,需要进一步商业化发展。
在制氢方案对比中,天然气水蒸汽重整制氢、甲醇水蒸汽重整制氢和电解水制氢是主要的三种方案。
大型制氢中,天然气水蒸汽重整制氢占主导地位,因为天然气既是原料气也是燃料气,无需运输,氢能耗低,消耗低,氢气成本最低。
工业制氢气方案总结报告
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一、项目背景咱们国家近年来经济发展迅速,对能源的需求也越来越大。
氢气作为一种清洁、高效的能源载体,在能源转型和新能源领域具有广泛的应用前景。
因此,我们公司决定投入大量资源研发高效、低成本的工业制氢技术。
二、技术路线1.选择合适的制氢方法经过深入研究和对比,我们选择了水蒸气变换法作为制氢的主要方法。
这种方法具有反应条件温和、产物纯度高等优点。
2.优化催化剂催化剂是制氢过程中的关键因素。
我们通过筛选和优化,找到了一种具有高活性、长寿命的催化剂,大大提高了制氢效率。
3.设计高效反应器为了实现大规模生产,我们设计了一种结构简单、操作方便、性能稳定的反应器。
这种反应器可以在较低的压力下实现高效制氢。
三、项目实施1.建立实验平台我们搭建了一套完整的实验平台,包括气源、反应器、检测系统等。
通过实验验证了我们的技术路线的正确性。
2.进行中试在实验成功的基础上,我们进行了中试,进一步优化了工艺参数,提高了制氢效率。
3.推广应用四、成果与展望1.技术成果制氢效率高:在较低的压力下,可以实现高效的制氢反应;催化剂活性高:我们研发的催化剂具有高活性、长寿命,降低了生产成本;系统稳定性好:反应器结构简单,操作方便,性能稳定。
2.经济效益采用我们的制氢技术,企业可以降低生产成本,提高经济效益。
同时,这项技术还有助于减少环境污染,符合我国绿色发展的要求。
3.展望未来,我们将继续优化制氢技术,降低生产成本,提高市场竞争力。
同时,我们还将拓展制氢技术的应用领域,为我国新能源事业贡献力量。
1.催化剂活性衰减问题注意事项:长期运行中,催化剂活性会逐渐衰减,影响制氢效率。
解决办法:定期检测催化剂活性,一旦发现活性下降,及时更换或再生催化剂。
可以用一些先进的分析手段,比如XRD、拉曼光谱等,来监控催化剂的结构变化,确保它始终保持在最佳状态。
2.反应器温度控制问题注意事项:反应器温度对制氢效率有着至关重要的影响,过高或过低都会影响反应速度和产物纯度。
制氢产业调研报告总结与反思
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制氢产业调研报告总结与反思1. 引言制氢产业是当前研究的热点之一,它被广泛应用于能源、交通、环保等领域。
为了了解制氢产业的现状和发展趋势,我们进行了一次深入调研。
本报告将总结调研结果,并提出我们的反思和建议。
2. 调研结果总结2.1 制氢技术现状调研中我们发现,制氢技术包括热解法、电解法、生物法等多种方法。
目前,电解法是应用最广泛的一种制氢技术,其通过电解水将水分解成氢气和氧气。
然而,电解法在能源消耗和生产成本方面存在着一定的问题。
2.2 制氢应用领域我们调研了制氢在能源、交通和环保领域的应用情况。
在能源领域,制氢被用于存储和转化能源。
在交通领域,氢燃料电池车辆被看作是替代传统燃油车辆的一种环保选择。
在环保领域,制氢可以用于替代化石燃料,减少二氧化碳的排放。
2.3 制氢产业发展趋势通过调研分析,我们观察到制氢产业的发展趋势是愈发兴盛的。
随着可再生能源的快速发展,利用电解法等制氢技术生产氢气的成本不断降低,有助于推动制氢产业的发展。
此外,氢燃料电池车辆和氢能源基础设施的建设也将带动制氢产业的增长。
3. 反思与建议3.1 制氢技术创新在调研中我们了解到,目前制氢技术还面临着一些挑战,如电解法的高能耗和高成本。
因此,我们认为需要加大对制氢技术的研发和创新,探索更加高效、节能、环保的制氢方法。
3.2 加快氢能源基础设施建设氢燃料电池车辆的普及离不开氢能源基础设施的支持。
我们建议政府加大对氢能源基础设施的投入,加快其建设进程,从而为氢燃料电池车辆的推广提供必要的保障。
3.3 发挥政府的引导作用制氢产业的发展需要政府的支持和指导。
政府应加强对制氢技术的研发资金的投入,并制定相应的政策和规范,引导制氢产业健康发展。
4. 结论通过本次调研,我们对制氢产业的现状和发展趋势有了更加深入的了解。
我们认为制氢产业拥有广阔的市场前景和发展潜力。
然而,仍存在一些技术和政策上的挑战。
我们建议加大对制氢技术的研发创新,加快氢能源基础设施建设,并发挥政府的引导作用,以推动制氢产业的快速发展和成熟。
制氢相关工作总结范文(3篇)
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第1篇一、前言随着全球能源需求的不断增长,清洁能源的发展成为我国能源战略的重要组成部分。
氢能作为一种清洁、高效、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。
制氢技术作为氢能产业的核心环节,近年来得到了广泛关注。
本报告将对制氢相关工作进行总结,包括技术发展、政策环境、市场前景等方面。
二、技术发展1. 制氢方法(1)热化学制氢:包括高温分解水制氢、碳氢化合物裂解制氢等。
其中,高温分解水制氢具有较高的理论效率,但设备成本高、能耗大;碳氢化合物裂解制氢技术成熟,但原料消耗量大,环境影响较大。
(2)光解水制氢:利用太阳能光解水制氢,具有清洁、可再生等优点。
目前,光解水制氢技术正处于研究阶段,效率较低,成本较高。
(3)生物制氢:利用微生物将有机物转化为氢气,具有原料来源广泛、环境影响小等优点。
生物制氢技术相对较新,仍需进一步研究。
(4)电解水制氢:通过电解水产生氢气,具有技术成熟、原料来源广泛等优点。
目前,电解水制氢技术分为碱性电解水制氢、质子交换膜电解水制氢和固体氧化物电解水制氢。
2. 制氢设备(1)高温分解水制氢设备:主要包括高温炉、反应器、冷凝器等。
(2)光解水制氢设备:主要包括太阳能电池板、反应器、集氢器等。
(3)生物制氢设备:主要包括发酵罐、反应器、集氢器等。
(4)电解水制氢设备:主要包括电解槽、直流电源、控制系统等。
三、政策环境1. 国家政策近年来,我国政府高度重视氢能产业发展,出台了一系列政策措施,包括:(1)将氢能产业纳入国家战略性新兴产业规划。
(2)加大对氢能产业的政策支持力度,鼓励企业研发和推广制氢技术。
(3)设立氢能产业发展基金,引导社会资本投入氢能产业。
2. 地方政策各地政府积极响应国家政策,出台了一系列地方性政策措施,包括:(1)设立氢能产业发展专项资金,支持氢能产业项目。
(2)优化氢能产业项目审批流程,提高项目落地效率。
(3)鼓励企业参与氢能产业研发和推广,提升产业技术水平。
四、市场前景1. 国内市场随着我国氢能产业的快速发展,制氢设备市场需求逐年增长。
电解水制氢行业分析报告

电解水制氢行业分析报告一、定义:电解水制氢是指利用电力来分解水分子,从而得到氢气反应的过程。
这种方法是制氢的一种重要方式,通常所使用的电解解质是碱性水解铝或钾水解铝。
二、分类特点:电解水制氢行业可以分为两类,一类是北欧地区和日本等富有科技实力的国家和地区,其主要以先进的设备和技术来进行制氢,能够大量生产高质量的氢气;另一类是发展中国家,其主要依靠廉价设备,采用较为简单的方法来制氢。
但是,总体来看,电解水制氢仍然面临着高成本、低效率等普遍特点。
三、产业链:电解水制氢产业链包括电力、电解设备、压缩氢气、氢气存储、运输和使用环节。
其中电力是制氢的基础,电解设备是由电力分解水的主要工具。
通过压缩氢气将氢气输送到需要的地方存储,然后转运和使用。
四、发展历程:电解水制氢已经有一个悠久的历史,早在19世纪初期就已经有人开始进行实验研究了。
随着科学技术的发展和进步,电解水制氢逐渐变得更为普及和高效。
目前,电解水制氢已经被广泛应用于工业领域和汽车产业中。
五、行业政策文件及主要内容:中国政府在能源转型和气候变化处理等方面,积极推动电解水制氢行业的发展。
《关于加快氢能产业发展的指导意见》发布,提出了氢能产业的政策目标、标准和监管要求等相关内容。
同时,还提出了促进电解水制氢行业新技术、新产业、新业态的研发和实施服务,加强氢能产业园区和产业集群的规划建设等具体措施。
六、经济环境:电解水制氢行业虽然在发展,但是由于其高成本、低效率等问题,导致其生产成本较高,市场营销和推广也受到一定限制。
同时,市场对氢气供求量的变化不确定,使得行业发展受到一定的风险和挑战。
七、社会环境:电解水制氢行业发展受到环保要求的影响很大。
许多国家都采取了环保政策,禁止使用高碳化合物,推行绿色发展。
这导致电解水制氢行业面临着更多的环保限制和要求。
为了能够保持行业健康和可持续发展,行业需要更多的研究和技术创新。
八、技术环境:电解水制氢行业技术更新换代较快,目前国际上已经有多种高效安全的氢气技术可供选择。
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制氢行业分析报告 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8由于编制时间紧迫和编者能力有限,报告中多有不尽之处敬请见谅。
特别是市场分析一章由于数据缺乏,只定性描述了市场结构和相应需求预测方法没有给出具体数据,请读者见谅!制氢行业概述一、制氢行业简述氢气作为工业气体的一员,在许多制造、化工领域运用广泛。
同时,氢气和其它工业气体一样市场分散,集中度差。
从整体上氢气生产制造企业有广而散、产品同质化高、由提供产品向提供服务过度的趋势。
同时,作为一种新型能源,氢能产业化还处在探索阶段。
1、氢气的用途氢气由于其特有的化学性质使其在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细、航空航天等方面有着广泛的应用。
同时,氢也是一种理想的(二次能源是指必须由一种初级能源如太阳能、等来制取的能源)。
在一般情况下,氢极易与氧结合。
这温加工过程及电子微芯片的制造中,在氮气保护气氛中加入氢以去除残余的氧。
在石化工业中,需加氢通过去硫和氢化裂解来提炼原油。
氢的另一个重要的用途是对人造黄油、食用油、洗发精、润滑剂、家庭清洁剂及其它产品中的脂肪氢化。
由于氢的高燃料性,航天工业使用液氢作为燃料。
2、氢气制造行业的特点(1)氢气制造企业多是以厂区为中心,向周围辐射目前氢气运用领域中多是作为工业生产的辅助原料,并且氢气的运输从客观上说具有成本较高便利性差的特点。
因此,氢气制造厂的营销网络多以厂区为中心,向周围辐射。
其中气体氢气输送半径一般不超过200公里,液氢供应半径较大可以达到1000公里或者更远。
(2)氢气生产技术成熟,相关标准明确我国化肥和石油化工行业大规模生产氢气的方法主要有:天然气蒸汽转化、轻油蒸汽转化、水煤气制氢,而以天然气蒸汽转化应用最为普遍;在精细化工、医药、电子、冶金、科研等用氢行业,传统的制氢方法是水电解;近年来,随着催化剂的成功开发,甲醇蒸汽转化制氢的工艺得到迅速推广,取代了相当数量的传统制氢装置,在中小规模用氢领域产生了良好的经济效益。
相应标准:GB/T 7445-1995纯氢、高纯氢和超纯氢 H2GB/T 16942-1997电子工业用气体氢 H2GB/T 3634.1-2006氢气第1部分:工业氢 H2(3)公司集团化,厂区地方化由于氢气需求和运输的特殊性决定了氢气生产厂只能因地制宜,满足周边客户需要,辐射范围小。
同时,工业气体生产企业为满足其自身发展壮大的内在需要,扩大市场边界全球建厂。
目前,国际四大企业集团占整个世界工业气体市场份额的72%左右。
由于目前氢气市场仍然为较为传统应用领域,氢气市场需求难有较大的增长;企业大多采用扩大市场份额的方式来扩大其自身产品的需求。
因此企业有集团化、扩地区、跨国家全球扩张的经营方式。
二、制氢方法介绍1、电解水制氢多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。
阳极出氧气,阴极出氢气。
该方法成本较高,但产品纯度大,可直接生产99.7%以上纯度的氢气。
这种纯度的氢气常供:①电子、仪器、仪表工业中用的还原剂、保护气和对坡莫合金的热处理等,②粉末冶金工业中制钨、钼、硬质合金等用的还原剂,③制取多晶硅、锗等半导体原材料,④油脂氢化,⑤双氢内冷发电机中的冷却气等。
像北京电子管厂和科学院气体厂就用水电解法制氢。
2、水煤气制氢用无烟煤或焦炭为原料与水蒸气在高温时反应而得水煤气(C+H2O→CO+H2─热)。
净化后再使它与水蒸气一起通过触媒令其中的CO转化成CO2(CO+H2O→CO2+H2)可得含氢量在80%以上的气体,再压入水中以溶去CO2,再通过含氨蚁酸亚铜(或含氨乙酸亚铜)溶液中除去残存的CO而得较纯氢气,这种方法制氢成本较低产量很大,设备较多,在合成氨厂多用此法。
有的还把CO与H2合成甲醇,还有少数地方用80%氢的不太纯的气体供人造液体燃料用。
像北京化工实验厂和许多地方的小氮肥厂多用此法。
3、由石油热裂的合成气和天然气制氢石油热裂副产的氢气产量很大,常用于汽油加氢,石油化工和化肥厂所需的氢气,这种制氢方法在世界上很多国家都采用,在我国的石油化工基地如在庆化肥厂,渤海油田的石油化工基地等都用这方法制氢气。
CH4+H2OCO+3H24、生物质制氢前三种方法技术相当成熟是常用的工业制氢方法。
生物质制氢是现代氢能源制造的新技术,有许多技术难关需要攻克。
根据生物质制氢所采用方法的不同可以分为:生物质催化气化制氢、生物质热裂解制氢、生物质超临界转换制氢、生物法制氢。
(1)生物质催化气化制氢生物质催化气化制氢是加入水蒸气的部分氧化反应,类似于煤炭气化的水煤气反应,得到含氢和较多一氧化碳的水煤气,然后进行变换反应使一氧化碳转变,最后分离氢气。
由于生物质气化产生较多焦油,研究者在气化器后采用催化裂解的方法以降低焦油并提高燃气中氧含量,催化剂为镍基催化剂或较。
为便宜的白云石、石灰石等。
气化过程可采用空气或富氧空气与水蒸气一起作为气化剂,产品气主要是氢、一氧化碳和少量二氧化碳。
气化介质不同,燃料气组成及焦油含量也不同。
使用空气时由于氮的加入,使气化后燃气体积增大,增加了氢气分离的难度;使用富氧空气时需增加富氧空气制取设备。
Dernjrbas认为含水质量分数在35%以下的生物质适合采用气化制氢技术。
(2)生物质热裂解制氢热解制氢温度一般为650~800 K,压力0.1~0.5 MPa。
生物质热裂解制氢是对生物质进行间接加热,使其分解为可燃气体和烃类(焦油),然后对热解产物进行二次催化裂解,使烃类物质继续裂解以增加气体中氢含量,再经过变换反应将一氧化碳也转变为氢气,然后进行气体分离。
通过控制裂解温度、物料停留时间及热解气氛来达到制氢目的。
由于热解反应不加空气,得到的是中热值燃气,燃气体积较小,有利于气体分离。
该方法需考虑残碳和尾气的回用以提供热解反应的热量。
TarMas等研究发现,煅烧白云石可增加热解气中氢气的含量,并认为白云石的催化作用在于减少了热解过程中的焦油产率。
(3)生物质超临界转换制氢该技术对含水质量分数在35%以上的生物质、泥煤制氢特别适用超临界转换系将生物质原料与一定比例的水混合后,置于压力22~35 MPa,温度450~650℃的超临界条件下进行反应,完成后产生氢含量较高的气体和残碳,再进行气体分离。
由于超临界状态下水具有较低的介电常数、粘度小和扩散系数高的特点,因而具有良好的扩散传递性能,可降低传质阻力和溶解大部分有机成分和气体,使反应成为均相,加速反应进程。
超临界水气化制氢的反应压力和温度都较高,设备和材料的工艺条件比较苛刻。
Kumabe等对煤热解所得的焦油进行水蒸气催化气化制氢研究发现,焦油产氢过程同时生成大量CH4和少量C2H6等副产物。
降低反应温度虽然可减少副产物生成量,但H2生成量也随之减少,他们认为煤气化过程CH4主要来自焦油的分解。
(4)生物法制氢a、厌氧发酵有机物制氢许多专性厌氧和兼性厌氧微生物能厌氧降解有机物产生氢气、这些微生物也被称为化学转化细菌,如丁馥棱状芽孢杆菌、拜式梭状芽孢杆菌、大肠埃希式杆菌、产气肠杆菌、揭球固氮菌等。
厌氧发酵有机街翩氧是通过厌氧微生物(细菌)利用多种底物在氮化酶或氢化酶的作用下将底物分解制取氢气。
底物包括甲酸、丙酮酸、CO和各种短链脂肪酸等有机物硫化物、淀粉纤维素等糖类。
这些物质广泛存在于工农业生产的污水和废弃物中。
厌氧发酵制氢的过程是在厌氧条件下进行的.因此O2的存在会抑制产氢生物催化剂氮化酶和氢化酶的合成与活性。
由于转化细菌的高度专一性,不同的菌种所能分解的底物也有所不同。
因此,要实现底物的彻底分解处理并制取大量的H2,应考虑不同菌种的共同培养。
b、光合细菌和藻类制氢光合细菌和藻类制氢都需要在一定光照条件下,菌种和藻类分解底物产生氢气。
目前研究较多的主要有:颤藻属、深红红螺菌、球形红霞单胞菌、深红假单胞苗、球形红微菌、液泡外硫红螺菌等。
光合细菌产氢的机制,一般认为是光子被捕获到光合作用单元,其能量被送到光合反应中心(RC),进行电荷分离,产生高能电子并造成质子梯度,从而合成腺苷三磷酸(ATP)。
另外,经电荷分离后的高能电子,产生还原型铁氧还原蛋白(Fdred )固氮酶利用ATP和Fdrsd进行氢离子还原,生成氢气。
行业外部环境分析随着传统能源供需失衡矛盾的日益加剧,世界各国纷纷加大对新能源的开发与利用,氢能源作为可再生资源的一种受到广泛的关注。
其中,对氢能源利用呼声最高的国家和地区是欧盟、日本、美国。
但同时,氢能源的反对声音也多。
2009年一年里,多个欧美厂家,包括通用、福特、雷诺、宝马,表示延缓、缩减甚至放弃对氢燃料汽车的研发。
日本厂家一贯对氢动力最为热心;他们虽不言放弃,仍在继续发力,但也承认在将来多年内,新能源车的发展重点在于电动汽车。
一、政策环境1、国内政策环境氢能源作为可再生资源,并没有得到国家特别重视。
《可再生能源中长期发展规划》中要求到2010年,可再生能源在中国能源消耗中的10%,到2020年达到15%。
但是规划中并没有涉及氢能的部分,也就是说,目前对于氢能产业,国家尚没有出台正式的产业发展规划。
氢能产业管理的各个部委之间,也没有一个氢能专业协调委员会进行部委之间的协调运作,只是在太阳能学会下设有一个氢能专业委员会,但作为半政府性质的协会,其力量有限。
“973计划”2009年度重要支持方向包括材料领域中新型高容量储氢材料的关键基础科学问题研究。
十一五“863”计划包括4个燃料电池车研究项目。
2002~2007年,分别在北京和上海同时进行6辆燃料电池公共汽车实地运行示范;并为在全国进行更大规模的示范乃至燃料电池公共汽车商业化做好准备工作。
为了保障2008年绿色奥运召开的北京能有80~100辆氢能客车的正常运行,北京市计划几年内在四环外建立国内首座小型加氢站。
同时国家计划到2010年上海世博会期间,将有20辆燃氢公交车、300辆燃氢出租车以及一批燃料电池场地车和邮政车投入运行。
2、国外政策环境(1)欧盟2003年,欧盟(EU)和欧洲委员会(EC)发表的一篇重要报告和行动计划,阐述了有关氢能利用的远大前景。
欧洲委员会成员国政府在四年内预计投资20亿美元,以扶持发展氢能与燃料电池技术。
欧盟、欧洲工业委员和欧洲研究社团于2008年11月联合制定了2020年氢能与燃料电池发展机划,将在燃料电池和氢能研究、技术开发及验证方面投资近10亿欧元,并希望在2020年前实现这些技术的重大突破。
实施方案第一步已于2008年启动,涉足领域如氢气的运输和充装基础设施以及氢气的生产、储存和分配。
(2)美国2004年2月,美国能源部出台了《氢能技术研究、开发与示范行动计划》。
该计划制定了发展“氢经济”的步骤和向“氢经济”过渡的时间表,确定了在发展“氢经济”初始阶段的技术研究、开发与示范的具体内容和目标,以及相关后续行动等。