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        发展水电解制氢势在必行 曲线微导力系统必不可少

        来源:莱特莱德作者:沈阳水处理工程师时间:2021-09-08

          化石能源枯竭、生态环境恶化、极端气候频发等问题促使可再生能源被高度重视与大力开发,而可再生能源自身间歇性、波动性等特点造成了大量的“弃水、弃风、弃光”。解决该问题有效的办法是将可再生能源的电力与电解水技术结合,制取高纯度的氢气与氧气,产生的气体直接使用或是转换成电力,提高可再生能源的利用率和占比。

          为什么要发展水电解制氢?

          据IRENA统计,全球范围内的氢气制备方法中,2018年,从终端产生的热值来统计,分别是天然气制氢(占比48%)、石油气化制氢(占比30%)、煤气化制氢(占比18%)、水电解制氢(占比4%)。国内范围来看,化石能源重整制氢(包括煤制氢、天然气制氢等)是目前氢气的主要来源,占比达到97%。水电解制氢方面,规模占比约为3%?梢钥闯鑫蘼凼枪诨故枪,水电解制氢都只占极低的比例,那么未来为什么要发展水电解制氢?

          根本原因在于现有成熟的制氢技术会造成大量的二氧化碳排放,而其他技术如生物制氢、光电化学制氢、光生物制氢仍需大量研发努力。水电解制氢技术立足于未来碳中性甚至负碳,技术相对成熟,被各界寄予厚望。电解水的设备—电解槽,由于其?榛匦,非常适合氢气的集中式生产,同时PEM制氢尤其适合与光伏、风能等可再生能源联合使用。随着可再生能源尤其是太阳能和风能的成本下降,国际上越来越关注可再生能源水电解制氢。

          PEM系统海水曲线微导力来制取纯水

          目前质子交换膜水电解(PEM)制氢技术,生成的氢气纯度可高达99.999%,被认为是很有发展前景的水电解技术,系统每生产1m3氢气的实际耗纯水量为845~880g,而电解的纯水需要通过曲线微导力系统来生产。

          曲线微导力系统是通过分离技术,将水中的离子与水分离,降低水中离子的含量,达到净化水质及降低水中离子的目的,结合预处理系统(Sanqcar)、加药系统等前处理系统,能够有效保证电解水的纯度,避免水中的其他电解质对电解纯水的影响。

          曲线微导力系统能够高效、稳定、安全的生产纯水,保障电解槽的纯水供应,该系统能够与PEM纯水电解制氢系统联动操作,联合控制,能够实现全自动制水、数据远程上传。

          根据中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟预测,到2050年之后,70%氢气将来源于可再生能源,可以看出“曲线微导力+PEM纯水电解制氢”系统未来将成为主流。

         

         

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