Gebruik van waterstofenergie

As 'n energiebron met nul-koolstof het waterstofenergie wêreldwyd aandag getrek. Op die oomblik word die industrialisasie van waterstofenergie met baie sleutelprobleme in die gesig gestaar, veral die grootskaalse, lae-koste-vervaardigings- en langafstandvervoertegnologieë, wat die bottelnekprobleme was in die proses van waterstofenergie-toepassing.
 
In vergelyking met die hoë-druk gasopberging en waterstofvoorsieningsmodus, het die vloeistofopbergings- en toevoermodus met 'n lae temperatuur die voordele van 'n hoë waterstofberging (hoë waterstofdra-digtheid), lae vervoerkoste, hoë verdamping suiwerheid, lae opbergings- en vervoerdruk en hoë veiligheid, wat die omvattende koste nie kan beheer nie en behels nie komplekse faktore in die vervoerproses nie. Daarbenewens is die voordele van vloeibare waterstof in vervaardiging, opberging en vervoer meer geskik vir die grootskaalse en kommersiële aanbod van waterstofenergie. Intussen, met die vinnige ontwikkeling van die terminale toepassingsbedryf van waterstofenergie, sal die vraag na vloeibare waterstof ook agtertoe gedruk word.
 
Vloeibare waterstof is die doeltreffendste manier om waterstof op te slaan, maar die proses om vloeibare waterstof te bekom, het 'n hoë tegniese drempel, en die energieverbruik en doeltreffendheid daarvan moet oorweeg word by die vervaardiging van vloeibare waterstof op groot skaal.
 
Op die oomblik bereik die globale vloeibare waterstofproduksievermoë 485T/d. Die voorbereiding van vloeibare waterstof, waterstof -vloeibare tegnologie, kom in baie vorme en kan grofweg geklassifiseer of gekombineer word in terme van uitbreidingsprosesse en hitte -uitruilprosesse. Tans kan algemene waterstof-vloeibare prosesse verdeel word in die eenvoudige Linde-Hampson-proses, wat joule-Thompson-effek (JT-effek) gebruik om die uitbreiding te versnel, en die adiabatiese uitbreidingsproses, wat verkoeling met turbine-uitbreiders kombineer. In die werklike produksieproses, volgens die uitset van vloeibare waterstof, kan adiabatiese uitbreidingsmetode in omgekeerde Brayton-metode verdeel word, wat helium as medium gebruik om lae temperatuur te genereer vir uitbreiding en verkoeling, en dan afkoel van hoë druk gaste-waterstof tot vloeibare toestand, en Claude-metode, wat waterstof deur adiabatiese uitbreiding verkoel.
 
Die koste -analise van vloeibare waterstofproduksie oorweeg hoofsaaklik die skaal en ekonomie van siviele vloeibare waterstoftegnologie -roete. In die produksiekoste van vloeibare waterstof neem die waterstofbronkoste die grootste verhouding (58%), gevolg deur die omvattende energieverbruikskoste van die vloeibare stelsel (20%), wat 78%van die totale koste van vloeibare waterstof uitmaak. Onder hierdie twee koste is die dominante invloed die tipe waterstofbron en die elektrisiteitsprys waar die vloeibare aanleg geleë is. Die tipe waterstofbron hou ook verband met die elektrisiteitsprys. As 'n elektrolitiese waterstofproduksie -aanleg en 'n vloeibare aanleg gebou is in kombinasie langs die kragsentrale in die natuurskoon nuwe energieproduserende gebiede, soos die drie noordelike streke waar groot windkragsentrales en fotovoltaïese kragsentrales gekonsentreer is, of op see, kan die lae koste van elektrisiteit gebruik word om die produksie van water te elektroliseer, en die produksie van vloeistof kan verminder word. Terselfdertyd kan dit die invloed van grootskaalse windkragnetwerkverbinding op die piekvermoë van die kragstelsel verminder.
 
HL -kryogene toerusting
HL -kryogene toerusting wat in 1992 gestig is, is 'n handelsmerk wat verbonde is aan HL Cryogenic Equipment Company Cryogenic Equipment Co., Ltd. HL -kryogene toerusting is verbind tot die ontwerp en vervaardiging van die hoë vakuum -geïsoleerde kryogene pypstelsel en verwante ondersteuningstoerusting om aan die verskillende behoeftes van kliënte te voldoen. Die vakuum-geïsoleerde pyp en buigsame slang is gebou in 'n hoë vakuum- en multi-laag multi-skerm spesiale geïsoleerde materiale, en gaan deur 'n reeks uiters streng tegniese behandelings en hoë vakuumbehandeling, wat gebruik word vir die oordrag van vloeibare suurstof, vloeibare nitrogeen, vloeibare argon, vloeibare waterstof.


Postyd: Nov-24-2022

Los u boodskap