氢气作为一种清洁能源,其种类和制取方式对环境影响及应用领域有着重要影响。根据氢气的生产来源和碳排放量,我们可以将其主要分为灰氢、蓝氢和绿氢三种类型。
灰氢:顾名思义,来源于未采取减碳措施的化石能源,如煤炭、天然气和石油。这些传统的制氢方法虽然工艺成熟、成本较低,但碳排放强度极高,对环境造成了较大的负担。
蓝氢:则代表了一种进步,它通过采用碳捕集、利用和封存(CCUS)技术,显著降低了化石能源制氢过程中的碳排放。这种技术的应用,使得氢气的生产过程更加环保,尽管成本相对较高,但为实现低碳目标提供了一种可行的过渡方案。
绿氢:生产过程几乎不产生温室气体排放。它主要通过使用风能、太阳能等可再生能源进行电解水制氢,是一种真正的清洁能源。绿氢的推广和应用,是实现能源转型和应对气候变化的关键。
在制氢技术方面,目前主要有三种规模化应用的技术路线。首先是以煤和天然气为主的化石能源制氢,这一技术路线因其成熟度高和原料成本较低,目前仍是工业制氢的主导方式。然而,其在生产过程中会产生大量的二氧化碳和其他污染物,环境成本不容忽视。
来源《中国氢能发展报告(2023)》
其次是工业副产氢,这一方式主要利用化工、冶金等行业在生产过程中产生的副产品氢气。例如,焦炉煤气制氢虽然规模较大,但氢气纯度较低;而氯碱副产制氢则具有提纯成本低、纯度高的优势,展现出良好的制氢潜力。不过,副产氢的产量较小且产能分散,限制了其规模化应用。
最后是水电解制氢,这是一种无碳排放、无污染的技术,能够制取高纯度、杂质少的氢气,适用于多种应用场合。尽管水电解制氢的耗电量大、成本较高,但随着可再生能源成本的降低和技术的进步,采用可再生能源电力制取的绿氢,有望成为未来氢气制取的主流方向。
除了上述三种主要技术,还有其他一些制氢工艺,如生物质制氢、太阳能光解水制氢等。这些技术虽然尚未实现规模化应用,但它们代表了氢能技术发展的新方向,具有巨大的潜力和应用前景。
此外,氨和甲醇也可以作为氢气的储存和运输介质,尽管它们在这些场景中并非直接作为制氢的原材料,但在氢能的储存和运输方面发挥着重要作用。
随着全球对减少温室气体排放和实现可持续发展的关注,绿氢的制取和应用将成为未来氢能发展的重要趋势。通过技术创新和政策支持,氢能有望在能源结构转型中扮演更加重要的角色。
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电解槽是一种利用直流电将水分解为氢气和氧气的设备,主要由阳极和阴极小室组成。在阳极小室生成氧气,而阴极小室则产生氢气。该设备的核心要求是生产高纯度的氢气,同时具备低能耗、结构简单、维护方便、长使用寿命及高材料利用率等特点。
2024-09-24 艾邦
目前,电解水制氢、生物质制氢以及光催化制氢等技术已经崭露头角。在这些技术中,生物质制氢具有特别的意义。通过利用废弃生物质进行制氢,不仅实现了资源的有效再利用,而且显著减少了环境污染。因此,生物质制氢被寄予厚望,认为其具有巨大的发展潜力和广阔的应用前景。
2024-09-25 低碳节能环保技术
传统制氢技术包括煤制氢、石油制氢、天然气制氢、醇类制氢、水电解制氢等。由于分布式制氢要满足原料易得、设备可以集成化、排污少的要求,因此天然气制氢、甲醇制氢、氨分解制氢、水电解制氢成为优选路线。纵观我国绿色低碳能源发展现状,绿色天然气、绿色甲醇、绿氨和绿电都是绿色能源载体,也符合我国发展氢能的初衷。
2024-09-20 氢智会
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西门子作为自动化和数字化领域的创新先驱,对氢能产业的布局和发展始终保持着敏锐的洞察力。在近期对西门子的一次采访中,西门子数字化工业集团化工行业总经理徐一滨、过程工业软件部中国区总经理孟广田博士以及西门子氢能业务拓展经理李想 ,向我们分享了他们对于氢能行业发展看法、化工行业跨界氢能“新赛道”的破局之道以及西门子的创新模式。
作者:吴梦晗 胡静
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