近日,内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗圣圆能源制氢加氢一体化项目现场传来喜讯,电解水制氢系统一次“开车”成功,当晚20时20分产出氢气。圣圆能源制氢加氢一体化项目,由内蒙古圣圆能源集团有限责任公司投资建设,总投资12.4亿元,项目位于伊金霍洛旗圣圆煤化工园区内,总占地面积约63亩。建设制氢能力12000m3/h和加氢能力2000kg/d的制氢加氢一体化项目,一期工程于2022年9月份建成。该项目采用电解水制氢工艺,制氢用电全部采用铁路边坡分布式光伏项目发电,真正意义上实现绿电绿氢。工作人员介绍,该项目由上海舜华新能源系统有限公司…
据国外媒体报道:氢能被认为是一种很有前途的可再生能源。然而,氢能的安全高效储存和运输限制了氢能的发展。因此,探索可行的高效、低成本、低温储氢催化剂仍然具有挑战性。近日,中国科学院上海高等研究院陈新青教授领导的研究团队开发了Ru单原子与*BEA分子筛的协同作用催化剂,用于液态有机氢载体(LOHCs)的高效储氢。研究结果成功发表在《Applied Catalysis B: Environmental》杂志上。通过沉积沉淀法将单原子Ru负载到*BEA 沸石上,用于LOHC。 研究人员发现,高度分散的Ru单原子促进了氢的活化,而沸石的强酸位点(Brnsted 和 Lewis)促…
9月23日奉贤区启动上海首座公交场站内的加氢站,奉贤氢燃料电池公交车也同步正式投入运营。舜华作为加氢站承包商以领先技术为上海氢能发展再添风彩。奉贤公交场站内的加氢站,等级为三级。根据规划设计,站点固定储氢量可达2000公斤,可满足30辆氢燃料公交车氢气加注作业。加氢站还配备了完整的站控系统,包括监控探头12个、氢气泄漏报警器7个、火焰探测器7个,防爆声光报警2个、紧急切断装置3个等。近年来上海氢能发展稳步扎实推进。去年8月,上海燃料电池城市示范群获得国家批准。四年示范期内,上海将新建加氢站50 座。针对车辆应用场景…
据国外媒体报道:CGG和爱丁堡大学启动了一项行业领先的研究,即在枯竭的气田中进行地下氢气储存研究。氢气可以通过可再生能源的电解产生(“绿色氢气”),并有助于缓解太阳能和风能等可再生能源的间歇性特性。也可以从其它气体(甲烷)中产生“蓝色”氢气。目前,在许多行业,包括能源和制造业以及家庭供暖,人们对用氢替代传统的化石燃料(如天然气)非常感兴趣。然而,氢气的能量密度非常低,这意味着需要大量的氢气去取代甲烷,这使得表面存储变得不切实际。在枯竭的气田地下存储氢气可能提供一个重要的解决方案。CGG和爱丁堡大学的GeoEn…
据国外媒体报道:TNO的固体氧化物电解(SOE)团队通过制造和测试比当前行业标准大4到5倍的电池,使得该技术在工业环境应用中迈出了重要一步。工业规模大规模可用的绿氢整合到工业环境中存在一个重大需求。固体氧化物电解技术为工业化生产氢气提供了巨大潜力。然而,实现SOE技术应用潜力的关键步骤之一是增加固体氧化物电池的尺寸(以及堆叠)。这将有助降低SOE系统的复杂程度,从而有可能降低系统的成本。增加电池尺寸TNO 制造的固体氧化物电池具有非常薄的电解质层(3-5微米),由较厚的电极(300-500微米)支撑。这保证了高的机械完整性。…
据国外媒体报道:作为管道基础设施领域的长期合作伙伴,GASCADE和Fluxys致力于塑造德国氢经济并在两个关键项目中均有合作:doing hydrogen和AquaDuctus。这些基础设施项目将把氢气需求中心与陆上和海上氢气生产连接起来,为德国的脱碳努力做出重大贡献。Doing hydrogen是启动德国东部氢市场的大型管道项目,计划于2027年投入运营。GASCADE-Fluxys项目包括一条从波罗地海的罗斯托克地区向南延伸的50公里长的战略性氢气管道,作为德国东部氢气网络的一部分。AquaDuctus是一个大型阶段性的海上管道项目,可以有效地将北海风力发电场产生的氢气…
据国外媒体报道:德国Hydrogenious公司以绿色氢作为移动燃料建立了完整的液态有机氢载体(LOHC)供应链。目前主流的加氢站供应的都是压缩氢气,储氢容量有限,空间要求高。然而液氢加氢站对空间的要求低,但是液氢在长时间的储存过程中会有损失。近日,世界上第一个使用LOHC技术的加氢站展示了一种可行的未来解决方案,该加氢站占地面积小,操作简单且安全。这个位于埃尔兰根Henri-Dunant-Strasse 2号的新加氢站由德国H2 MOBILITY公司建造和运营,不仅可以提供气态形式的氢气,而且是氢是通过LOHC技术供应的。液态有机氢载体中最具潜力的储…
据国外媒体报道:德国歌德大学的一个微生物学小组在细菌的帮助下,成功地以可控的方式储存和释放氢气。这是寻找碳中性能源保护气候的重要一步。相关论文现已发表在著名期刊《焦耳》上。为应对气候变化,寻找碳中性能源变得越来越迫切。绿氢是希望之一,它是在风能或太阳能等可再生能源的帮助下从水中获得的。然而,运输和储存这种易爆炸性气体非常困难,世界各地的研究人员正在寻找化学和生物解决方案。来自歌德大学的一个微生物学小组在细菌中发现了一种酶,这种酶生活在没有空气的环境中,可以将氢直接与二氧化碳结合,从而产生甲酸。这个…