公司主要从事水电解制氢设备的研发、生产、销售和售后服务, 对水电解制氢工程的设计、安装、调试运行和后期保养维修,欢迎新老客户来电咨询!
016年以来,与能源局相继发文,支持可再生能源制氢的发展,宜值此契机,加大对PEM水电解制氢技术的商业化,并结合商业化推广降低水电解制氢成本,促进水电解制氢与可再生能源的结合。预计未来5~10年质子交换膜水电解制氢产品将逐步进入产业化制
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公司主要从事水电解制氢设备的研发、生产、销售和售后服务, 对水电解制氢工程的设计、安装、调试运行和后期保养维修,欢迎新老客户来电咨询!
016年以来,与能源局相继发文,支持可再生能源制氢的发展,宜值此契机,加大对PEM水电解制氢技术的商业化,并结合商业化推广降低水电解制氢成本,促进水电解制氢与可再生能源的结合。预计未来5~10年质子交换膜水电解制氢产品将逐步进入产业化制氢市场,用于储能与工业加氢领域。在技术上,则需针对SOEC的关键材料与部件、电解池测试装置和测试方法等方面开展研究,建议鼓励基础研究与应用研究,逐步解决高温SOEC水电解技术的材料与电堆结构设计问题,逐步实现SOEC制氢储能的应用。基于可再生能源大规模消纳的电解水制氢技术有望成为电网和制氢、用氢行业的共同选择。
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电解水制氢主要分为 AWE、固体聚合物 PEM 水电解,固体聚合物阴离子交换膜(AEM)水电解、固体氧化物(SOE)水电解,相关特性对比见表 1。其中,AWE 是早工业化的水电解技术,已有数十年的应用经验,为成熟;PEM 电解水技术近年来产业化发展迅速,SOE 水电解技术处于初步阶段,而 AEM 水电解研究刚起步。从时间尺度上看,AWE 技术在解决近期可再生能源的消纳方面易于部署和应用;但从技术角度看,PEM 电解水技术的电流密度高、电解槽体积小、运行灵活、利于变载,与风电、光伏(发电的波动性和随机性较大)具有良好的匹配性。随着 PEM 电解槽的推广应用,其成本有望下降,必然是未来 5~10 a 的发展趋势。SOE、AEM 水电解的发展则取决于相关材料技术的突破情况。
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