氢能最新:微软实验用氢燃料电池供电/新发明:电解水制氢可不用贵的膜材料

维克·

中国一汽1月19日再申请燃料电池动力系统专利

凯赛生物与韩国3P.COM合作储氢运氢业务

双良节能在阿曼中标涉绿氢4.19亿元项目

微软、卡特彼勒、巴拉德合作使用氢燃料电池为数据中心供电

以色列理工学院发明新型电解装置制氢可无需昂贵的膜材料

美国伍斯特理工学院发明新材料可去除污水中的尿素同时制氢

国联1月19日对氢能发表研报点评:电解槽放量叠加70MPa储氢瓶等行业标准化带来新机会,加氢站建设将提速

2023年初至今电解槽招标1.6GW,随着制氢端项目大规模立项核准,24年电解槽需求预计3.2GW,迎来招标放量,2023-30年CAGR预计可达35.3%,是新能源增速最快赛道之一。行业标准正逐步落地,70MPa储氢瓶标准出台,催生储运环节新增+替换需求。各省加氢站加上氢能高速规划落地大大增加氢能基建需求,据国联测算,到2025年,可望建成加氢站至少840座。根据GGII《中国加氢站数据库》,截至2023年12月20日,国内累计建成加氢站397座。受益于电解槽需求放量的华电重工、双良节能,受益于上游电解槽、燃料电池放量带动产线测试需求的科威尔有望表现突出。

国内首套百万吨级氢基竖炉湛江钢铁氢基竖炉项目国产化率超70%

中钢国际近期接受投资者调研时称,目前公司在氢基竖炉方面业绩突出:在玻利维亚、阿尔及利亚等国的项目顺利推进;在国内,成功建设了湛江钢铁百万吨级氢基竖炉和河钢宣钢氢能源开发和利用工程示范项目。其中,国内首套百万吨级氢基竖炉湛江钢铁氢基竖炉项目国产化率超70%。

中国一汽19日再申请燃料电池动力系统专利,过去一年在燃料电池领域专利申请方面成绩斐然

2024年1月19日,中国第一汽车股份有限公司申请了一项名为“一种燃料电池动力系统的能量管理方法、装置及设备”的专利。该专利公开号为CN117416260A,申请日期为2023年11月。该方法包括根据当前动力电池的荷电状态值判断燃料电池的所属工作区间模式,并根据所属工作区间模式确定燃料电池的输出状态。

凯赛生物与韩国3P.COM成立合资公司涉足储氢运氢业务

上海凯赛生物技术股份有限公司与韩国3P.COM 公司近日在上海签订设立合资公司的协议,将致力于开发热塑性生物基聚酰胺复合材料的应用,包括氢气储存和运输、城市空中交通、风电叶片等领域。

双良节能在阿曼中标涉绿氢大额项目,中标金额4.19亿元

近日双良节能发布公告称,公司子公司江苏双良新能源装备有限公司中标UnitedSolarPolysilicon(FZC)SPC年产10万吨高纯硅基材料项目,中标总金额约为5832万美元(按最新汇率计算约合4.19亿元), 项目地点位于中东的阿曼苏哈尔自贸区。

中标内容为多对棒还原炉及尾气夹套管装置、绿电智能制氢装备和溴化锂机组装置。本次中标总金额占公司2022年度经审计营业收入比重为2.89%。去年9月份,公司拥有自主知识产权的2000Nm3/h碱性电解槽已成功下线。

微软和卡特彼勒两家公司与巴拉德合作,成功使用氢燃料电池为数据中心提供48小时可靠且可持续的备用电源

两家公司与巴拉德动力系统公司合作进行了两天的模拟备份实验,使用大型氢燃料电池系统为微软位于怀俄明州夏延的工厂提供电力。实验验证了氢燃料电池电力系统在海拔1,855米和冰点以下条件下的性能。实验将Caterpillar 微电网控制器用于操作两个 Cat 电网稳定 (PGS) 1260 电池储能系统以及巴拉德的1.5MW 氢燃料电池,氢燃料电池被集成到数据中心发电厂中以支持其关键负载。微软承诺到2030年实现负碳排放,早在2020年,微软就使用250kW燃料电池系统为一排数据中心服务器供电48小时。现在这个项目还得到了该国能源部氢能和燃料电池技术办公室H2@Scale计划资助。

以色列理工学院发明新型电解装置制氢可无需昂贵的膜材料

以色列理工学院研究人员发明了一种方法,可以在电解水制氢装置中不使用昂贵的膜,而是在完全独立的室中产生氢气和氧气。

未参与这项新研究的俄勒冈大学化学家Shannon Boettcher评论说,这项发明适应不同电量工作环境,适合与风能和太阳能发电场提供的间歇性电力配合使用。

电解水水分解装置230多年前就被发明了。现代最常见的技术是碱性电解槽,装置依赖于两个电极之间的薄膜,以防止氢和氧混合发生爆炸的风险。

以色列理工学院的材料科学家阿夫纳·罗斯柴尔德 (Avner Rothschild) 表示,可以通过“解耦”电解分离氢和氧从而不需要膜材料。实验中,在阳极产生氢气的过程中,电解质中的溴离子转化为溴酸盐。含溴酸盐的电解质被泵入第二个室,该室具有催化剂,可在室温下进行反应,使溴酸盐分解回溴化物和氧气。该装置连续高速生产氢气。这个做法效率不如典型的碱性电解槽高,但可以不需要膜材料参与,这会降低制氢成本。

格拉斯哥大学化学家马克·赛姆斯 (Mark Symes) 指出,为了防止溴酸盐在被泵送到第二个室之前在阳极发生反应,研究小组必须在阳极上涂上一种含六价铬的材料可以让氢气逸出,但阻止溴酸盐到达阳极。六价铬是一种强致癌物,该设备中的电极使用铂或钌也是是昂贵且稀有的金属。

伍斯特理工学院发明一种新材料可去除污水中的尿素并制成氢气

该学院研究团队开发了一种材料,可以从水中去除尿素,并将其转化为氢气。构建这些装置需要镍和钴。尿素是一种低成本氮农业肥料,也是人体新陈代谢的天然产物。同时,尿素的独特特性使其成为一种潜在的储氢介质,氢含量按重量计可高达6.7%,可以提供按需制氢。因此,尿素电解制氢比水电解更加节能和经济。

尿素电解的弱点是缺乏低成本、高效的电催化剂。该学院研究团队研究重点是均质镍钴氧化物和氢氧化物,发现,增强其电化学活性和尿素氧化选择性的关键在于调整以 Ni2+ 和 Co3+ 为主的独特电子结构,较高的镍价,例如Ni3+,有助于产生强电流输出的快速反应。

该团队的研究结果可以帮助利用废水中的尿素,通过电解过程有效地生产氢燃料,有效维持生态系统的长期持续性。