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关于晋城地区煤层气用于制氢的经济性分析
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作者 邢晓晓 《山西化工》 CAS 2024年第7期111-112,115,共3页
晋城市煤层气探明储量为3 706亿m^(3),占全省总储量的1/2以上、全国总储量的2/5以上,是我国目前规模最大、最成熟的煤层气开发利用区域。通过对瓦斯发电电解水制氢、瓦斯重整制氢和光伏发电电解水制氢等制氢方式的经济性进行分析对比,... 晋城市煤层气探明储量为3 706亿m^(3),占全省总储量的1/2以上、全国总储量的2/5以上,是我国目前规模最大、最成熟的煤层气开发利用区域。通过对瓦斯发电电解水制氢、瓦斯重整制氢和光伏发电电解水制氢等制氢方式的经济性进行分析对比,探讨瓦斯发电电解水制氢的可行性,以此提高煤层气的附加值。 展开更多
关键词 瓦斯利用 瓦斯发电 电解水制氢 煤制氢 瓦斯重整制氢
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适用于光储氢集站的运维管理系统架构设计与研究
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作者 罗瑛 刘元 +2 位作者 许云飞 朱健 卢建达 《电工技术》 2024年第2期63-65,共3页
由于电池储能和电解水制氢在可再生能源消纳上具有促进作用,因此含有光伏、储能、电制氢装置等环节的光储氢集站正成为一类新兴的可再生能源开发形式。为此,研究了一套适用于光储氢集站的运维管理系统,实现对集站的发电量、并网功率、... 由于电池储能和电解水制氢在可再生能源消纳上具有促进作用,因此含有光伏、储能、电制氢装置等环节的光储氢集站正成为一类新兴的可再生能源开发形式。为此,研究了一套适用于光储氢集站的运维管理系统,实现对集站的发电量、并网功率、制氢功率、光伏功率、储能充放电等关键指标的实时监视,便于运维人员快速掌握全站运行情况。 展开更多
关键词 电池储能 电解水制氢 可再生能源 光储氢集站 运维管理系统
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风光互补电醇联产系统的容量优化配置 被引量:1
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作者 杨正军 梁士兴 +3 位作者 徐钢 刘文毅 王颖 崔建卫 《综合智慧能源》 CAS 2023年第12期71-78,共8页
为推进清洁能源多领域应用,从而实现“双碳”目标,提出了一种风光互补电醇联产系统。以新型电醇联产系统的年收益最大为目标函数,建立风光容量配比优化模型。选取内蒙古某地风-光-氢能生产基地的真实历史数据,对该系统进行仿真,并展开... 为推进清洁能源多领域应用,从而实现“双碳”目标,提出了一种风光互补电醇联产系统。以新型电醇联产系统的年收益最大为目标函数,建立风光容量配比优化模型。选取内蒙古某地风-光-氢能生产基地的真实历史数据,对该系统进行仿真,并展开能量分析、经济性分析。新型风光互补电醇联产系统经过合理的风光容量优化配置和协同优化后,可以利用氢能的储能优势,保证甲醇合成设备在40%最低负荷率以上持续稳定生产。仿真结果表明,当光伏容量为25.4 MW、风电容量为74.6 MW时,新型电醇联产系统的弃电率降为2.9%,大幅提升了对新能源电力的消纳能力。此时,系统的全年净收益为1773万元,相比只有风电运行时的净收益提升了6.6%。该研究为风光氢醇多能互补提供了一条可行的技术路线,同时收获了良好的经济效益与环境效益。 展开更多
关键词 电醇联产 多能互补系统 配比优化 电解水制氢 协同优化 “双碳”目标 清洁能源
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基于耦合电感的交错高降压比DC/DC制氢变换器 被引量:1
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作者 周黎英 王玉荣 王庆燕 《综合智慧能源》 CAS 2022年第6期70-77,共8页
将光伏发电应用到电解水制氢中,可以低成本、无污染的制出高纯度的高效清洁能源氢能,缓解环境压力并助力碳中和目标的实现。直流/直流(DC/DC)变换器可灵活匹配光伏阵列与电解槽的I-V曲线,提高光伏制氢系统效率。为了解决传统降压电路降... 将光伏发电应用到电解水制氢中,可以低成本、无污染的制出高纯度的高效清洁能源氢能,缓解环境压力并助力碳中和目标的实现。直流/直流(DC/DC)变换器可灵活匹配光伏阵列与电解槽的I-V曲线,提高光伏制氢系统效率。为了解决传统降压电路降压比小、功率器件电压应力大的问题,提出了一种基于耦合电感的新型交错Buck电路。该变换器通过选择合适的耦合电感匝比,可以在延长工作占空比的同时实现较低的转换比,采用交错技术和元件重排技术来减小功率器件上电压应力,从而在实现高降压比的同时,大大提高变换器的效率。在实际应用场景中也可以提高制氢系统的效率,推动清洁能源的发展。进行了变换器的工作原理、性能的分析和对比,最后通过电路仿真和试验验证了上述的分析。 展开更多
关键词 光伏制氢系统 高降压比DC/DC变换器 耦合电感 交错技术 低电压应力 电解水制氢 碳中和
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高电流密度和高稳定性电解水制氢催化剂设计策略 被引量:1
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作者 闫挺 罗璇 +7 位作者 杨春明 段汶 周立海 王光清 王传涛 甄延忠 付峰 高子伟 《延安大学学报(自然科学版)》 2022年第3期46-55,共10页
氢能作为可持续发展的清洁可再生能源,受到人们高度重视。电解水制氢技术是最主要的制取氢方法,也是实现碳中和的主要途径。然而,现有电解水制氢催化剂存在电流密度小、稳定性差等问题,难以满足工业化应用的需求,因此制备高电流密度和... 氢能作为可持续发展的清洁可再生能源,受到人们高度重视。电解水制氢技术是最主要的制取氢方法,也是实现碳中和的主要途径。然而,现有电解水制氢催化剂存在电流密度小、稳定性差等问题,难以满足工业化应用的需求,因此制备高电流密度和高稳定性的电催化剂具有非常重要的意义。本文系统总结了近年来在高电流密度、高稳定性电催化剂设计、制备等方面取得的最新进展,阐述了高电流密度、催化剂稳定性对电解水制氢性能的影响。重点介绍了高电流密度条件下,具有良好稳定性催化剂的设计策略,旨在为制备性能更优异的高电流密度电催化剂提供指导。最后,讨论了高电流密度操作条件下电解水制氢存在的挑战并对未来的发展方向进行了展望。 展开更多
关键词 电解水制氢 电催化剂 高电流密度 高稳定性
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关于电力企业发展氢能产业的建议 被引量:1
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作者 李佩佩 薛方明 +1 位作者 苏靖程 张宇龙 《中外能源》 CAS 2021年第2期20-26,共7页
发展氢能业务已成为国内外能源公司清洁低碳发展的共识。通过分析发现,以可再生能源电力电解制氢为核心的电转气模式和以燃料电池发电为核心的气转电模式,是国内外电力企业在氢能产业上布局的重点。电解水制氢技术是电转气系统的关键,... 发展氢能业务已成为国内外能源公司清洁低碳发展的共识。通过分析发现,以可再生能源电力电解制氢为核心的电转气模式和以燃料电池发电为核心的气转电模式,是国内外电力企业在氢能产业上布局的重点。电解水制氢技术是电转气系统的关键,目前电解水制氢的平均投资成本和氢气成本明显高于传统的甲烷重整制氢和煤制氢,随着技术的进步、可再生能源发电成本的下将和电转气装机规模的增加,电转气的成本将会持续下降。以氢气或掺氢天然气为原料的气转电模式涉及内燃机、氢燃料电池、燃气轮机等技术。纯氢内燃机技术尚处于研发或早期示范阶段,相较而言,燃用氢气与其他燃料的混合燃料和氢燃料电池更为实际。氢燃料电池目前处于商业化初期阶段,在其三个主要商用市场中,交通运输市场成熟度最高,固定市场次之,便携市场普及化程度最低。目前氢燃料电池的造价还偏高,随着技术的突破和生产规模的扩大,氢燃料电池市场必将实现规模化发展。电力企业要密切跟踪国内外技术发展动态和相关政策法规,积极开展氢能产业战略研究;加强氢能相关技术研发,为氢能项目推广打下坚实的科研基础;着力推动示范应用,逐步形成项目示范、应用推广和科研服务三位一体的"能源转型实验室"。 展开更多
关键词 氢能 电转气 气转电 电解水制氢 氢燃料电池 电力企业
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优化生产工艺 消除液氯生产和储存风险
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作者 王奋斗 刘艳 《氯碱工业》 CAS 2019年第12期20-23,共4页
陕西金泰氯碱化工有限公司的2套氯碱装置投产后,一线的氯化氢不能全部消耗,二线的氯化氢不能满足生产需要。为此,调换一线和二线的氯化氢总管,将一线3台合成炉生产的氯化氢送往二线装置,二线3台合成炉生产的氯化氢送往一线PVC装置。调换... 陕西金泰氯碱化工有限公司的2套氯碱装置投产后,一线的氯化氢不能全部消耗,二线的氯化氢不能满足生产需要。为此,调换一线和二线的氯化氢总管,将一线3台合成炉生产的氯化氢送往二线装置,二线3台合成炉生产的氯化氢送往一线PVC装置。调换后,二线PVC产量可以增加0.71万t/a。将二线PVC精馏尾气中的氢气回收并人一线烧碱氢气系统,液氯产量同比降低26.81%,氢气也得到合理利用。同时,新增2×400m^3/h的电解水制氢装置,进一步解决液氯安全环保隐患,并提高PVC产能。通过不断地改造和优化运行方式,最终实现了装置正常生产时液氯零产量,降低了企业的安全环保风险。 展开更多
关键词 液氯 氯化氢 尾气回收 电解水制氢
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液氯零库存实施方案
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作者 薛卫东 王奋斗 张亮 《氯碱工业》 CAS 2020年第6期15-19,共5页
陕西金泰氯碱化工有限公司多年来持续探索降低液氯产量的方法,先后通过加强生产管控、增加氯乙烯尾气回收装置、增加电解水制氢装置、调整氯气和氢气分配方式、增加液氯汽化装置,达到了生产平稳情况下液氯零产量、正常生产期间液氯保持... 陕西金泰氯碱化工有限公司多年来持续探索降低液氯产量的方法,先后通过加强生产管控、增加氯乙烯尾气回收装置、增加电解水制氢装置、调整氯气和氢气分配方式、增加液氯汽化装置,达到了生产平稳情况下液氯零产量、正常生产期间液氯保持零库存的目的,降低了液氯储存及销售过程中的风险,同时创造了良好的经济效益。 展开更多
关键词 液氯 零库存 氯化氢合成炉 氯乙烯尾气回收 电解水制氢 液氯汽化
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