麻省理工用地球力量合成绿氨 诺基亚建欧洲最大氢基甲烷厂
1.韩国工业技术研究院推出固态储氢系统
韩国工业技术研究院(院长李相木)通过高级研究员朴亨基领导的联合研究小组,成功开发了储氢合金系统。
氢气的能量密度低,因此以气态运输效率不高。最常用的方法是高压氢气,即在高压下压缩,然后使用长管拖车运输。
然而,可运输的氢气数量有限,且存在安全问题,需要高效的储存技术。
固态储氢技术与高压氢相比即使在低压下也具有较高的体积存储密度,但合金成分设计及优化吸附和释放性能的技术开发较为困难。
储氢合金是能够吸收氢气并以固态储存的材料,其体积储存密度按照系统标准可储存约50公斤氢气/㎥。
研究团队开发了平台技术,根据应用情况精确控制储氢合金的吸/放氢压力,设计最佳的合金成分体系。
通过此设计的合金可以在室温下储存氢气,无需单独压缩或冷却,即使在低于10个大气压的低压下也是如此。
为了验证所开发的材料和系统,研究团队与Hydrochem公司合作开发了可装载300公斤储氢合金的固体储氢模块。
该模块可在低于10个大气压的环境中储存5.6公斤氢气,无需单独压缩或冷却,达到与液化氢相似的储存密度,并在设计上确保了充放氢过程中的稳定性。
高级研究员朴亨基表示:“基于此次开发成果,我们正在与Hydrochem公司合作,开展扩大固体储氢模块规模的后续研究”,“计划开发能够安全储存大量氢气的核心技术”。“在城市地区或发电厂中使用氢气。”
Hydrochem 是一家专门生产氢相关材料和催化剂的公司,通过连接氢传感器和氢去除装置,成功制造出固体储氢模块。


2.日本东京启动的全球首个“绿色氢能试交易”到底是啥?
日本东京都“绿色氢试点交易”于2024年12月实施。试点交易中,绿色氢能供给侧和使用侧的投标者将分别报出一个销售价格和一个采购价格,确定绿色氢能的中标价格。
为什么决定尝试通过竞价的方式进行氢气的市场化交易?首先,氢能的使用会给社会带来什么影响?据东京都产业劳动局产业能源政策部氢能贸易推进课课长荒井健太和新进员工松下直也介绍。
据称,绿氢价格太高,但由于其刚刚进入市场,因此很难掌握市场需求。由此,“绿色氢能试点交易”正式启动。
东京都知事小池百合子出席2024年11月举行的COP29(联合国气候变化框架公约第29次缔约方大会)时表示,“为推动绿色氢能的普及,将建立全球市场形态”。我们将在东京首次进行绿色氢能试交易”,“我们将积累交易案例并在东京推出氢能交易所。”朝这个方向迈出的第一步是“绿色氢能试交易”(松下)
“绿氢试交易”采用双向拍卖方式,由绿氢供应企业竞标销售价格,绿氢使用企业竞标购买价格。最低出售价格与最高购买价格将获得奖励,其差额将由东京都政府支持。
3.宏景智驾Hyperview 和沙特阿美 Aramco 推出自动驾驶氢动力卡车
中国智能驾驶解决方案专家宏景智驾 Hyperview 与沙特石油巨头阿美公司合作推出了一款氢动力重型卡车原型车。
该卡车配备 240 千瓦燃料电池和 72 千瓦时电池,可携带 59 公斤氢气。通过氢和电的结合,它可以行驶800公里。
除了续航里程增加外,该车还配备了 3 级自动驾驶功能,包括先进的路线规划和防撞技术。

4.Freija 宣布在芬兰诺基亚市建设欧洲最大的绿色氢基电子甲烷工厂
FuelCellsWorks消息,挪威公司 Freija 正在芬兰坦佩雷地区的诺基亚市建设欧洲最大的清洁燃料生产设施之一,以满足欧盟指令对电子甲烷的强劲需求。工厂的开发和运营将引发重大的区域投资和创造当地就业机会,同时大幅减少欧洲交通运输的二氧化碳排放量。
Freija 将基于具有成本竞争力、专有和模块化的解决方案以及集成的电解槽设施,利用清洁氢气和生物二氧化碳大规模生产电子甲烷。在选址之后,该公司发布了环境影响评估 (EIA) 计划报告,并已开始基于资本支出和运营支出高效开发概念的前端工程和设计研究,项目分为三个阶段。每个阶段相当于一个工厂,最终可再生甲烷年产能高达 58,000 吨。生产将于 2029 年开始。
“芬兰拥有雄心勃勃的低碳目标、对绿色产业的支持和可预测的运营条件、无化石能源和高素质劳动力。坦佩雷地区是理想的地点,具有扩大规模的能力、获得生物二氧化碳、可再生能源供应、强大的当地合作伙伴以及靠近出口港和国家天然气管网的优势,”Freija 首席执行官 Kristian Hauglum 表示。
“欧洲重型运输和航运公司正在推动对甲烷的强劲需求,因为他们寻求减少排放并遵守欧盟法规。“Freija 已经签署了第一家工厂大部分产量的谅解备忘录,我们正在就更多大量产量进行谈判,这将支持所有利益相关者的长期价值创造,”Hauglum 补充道。
eMethane 是一种即用型非生物来源可再生燃料 (RFNBO),可直接替代化石气体,使用现有技术和基础设施,包括直接注入欧洲天然气网。
5.西门子在 Hyvolution 2025 上推出绿氢解决方案
2025 年 1 月 28 日至 30 日,西门子将参加在巴黎凡尔赛门展览中心举办的 Hyvolution 贸易展览会。该公司将展示利用绿氢加速能源转型的创新技术。
亮点包括游客探索交互式 Eyecatcher H2 模型,该模型详细介绍了绿氢气生产的关键步骤。该演示使用触摸屏和 3D 动画,可以帮助了解从电解到压缩和液化的过程,以及燃料电池和电解槽等先进技术的作用。
虚拟现实体验还将让游客沉浸在西门子位于德国文西德尔的绿色氢气生产基地中。
西门子还将于 1 月 29 日在两场会议上发表讲话:西门子智能基础设施战略与业务发展主管 Alberto Carpita 将参加有关通过可持续氢能产业提高全球竞争力的小组讨论。西门子数字工业法国公司总裁 Jean-Marie Saint-Paul 将讨论加速低碳氢能发展的数字杠杆。
6.地球作反应器,麻省理工学院利用天然氢重新定义氨的生产
麻省理工学院 (MIT) 的研究人员发现了一种利用地下天然氢生产合成氨的方法,可以大幅减少大型化工厂制造合成氨的成本。
该团队表示,地球自然产生的热量和压力可以充当“地球化学反应器”,产生大量的氢化合物。
该团队发现,将含有氮源和金属催化剂颗粒的水注入地下富含铁的地下岩石区域,发生反应产生氢气。
然后,氢气与水中嵌入的氮发生反应生成氨。
该团队表示,然后再将氨泵送到地面。
“我们称之为地质氨,”麻省理工学院材料科学与工程教授 Iwnetim Abate 说,“因为我们利用地下温度、压力、化学性质和地质上现有的岩石直接生产氨。”
此外,研究小组表示,未经处理的废水(包括农业废水)由于富含氮,因此可以被利用。
然而,该过程仅在实验室中得到演示,而还未在自然环境中验证。
“当我第一次在实验室中从岩石中生产氨时,我非常兴奋,”麻省理工学院博士后学生 Yifan Goa 说。“我意识到这代表了一种全新的、从未报道过的合成氨方法。”
麻省理工学院电气化和脱碳中心联席主任 Yet-Ming Chiang 教授补充道:“我认为以前没有任何故意将地球用作化学反应器的例子。
“反应基本上在几个小时内就结束了。”
这些发现代表了能源密集型哈伯-博世法的替代方案,自 20 世纪以来,哈伯-博世法一直为世界氨生产提供动力。
虽然人们将绿氢和蓝氢视为清洁现有氨工厂的方法,但清洁氢的有限使用推迟了计划,这促使 Abate 和麻省理工学院的团队开始研究该工艺。
美国地质调查局 (USGC) 的研究地质学家 Geoffrey Ellis 一直向美国立法者展示天然氢的潜力,他将麻省理工学院的发现描述为“重大突破”。
“虽然显然还需要做更多的工作来验证试点阶段的成果并将其推向商业规模,但已经展示的概念确实具有变革性,”他说。
麻省理工学院表示,下一步将在未来两年内在真实的地下场地验证这一过程。