亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        藍海制綠氫,未來已來

        2024-03-04 06:02:04任一峰
        世界科學(xué) 2024年2期

        任一峰

        上海電氣電站設(shè)備有限公司

        正高級工程師

        碳中和下的綠氫

        在“碳中和”大背景下,碳排放與經(jīng)濟發(fā)展密切相關(guān),而海洋的風(fēng)能、太陽能以及潮汐能都屬于可再生能源,也稱為不穩(wěn)定能源,這些能源儲量巨大,取之不盡用之不竭,如何將這些能源進行有效儲存或者將其變?yōu)榉€(wěn)定的能源是非常頭疼的問題。

        氫能作為全球公認(rèn)最清潔的二次能源之一,被列為實現(xiàn)脫碳的重要途徑。那么如何獲得氫呢?長期以來,人們一直在探索電解水制氫的思路。首先考慮利用的往往是身邊直接接觸的淡水。但全球淡水資源總體短缺,給其規(guī)模化應(yīng)用帶來了諸多限制和挑戰(zhàn),而海水資源豐富,儲量占全球總水量的96.5%。如果能夠利用海水直接制氫,我國華北、長三角地區(qū)以及東南沿海將迎來可再生能源利用的新賽道。我國沿海地區(qū)具有豐富的風(fēng)電資源,采用“海上風(fēng)電+綠氫”的路線是能源轉(zhuǎn)型的有效途徑,也是深度“脫碳”的主要手段。

        海水淡化的由來

        在幾百年前,英國王室就曾懸賞征求比較合理的海水淡化方法。直至16世紀(jì),人們才嘗試從海水中提取淡水。那時歐洲許多探險家在漫長的航海旅行中使用船上火爐煮沸海水后產(chǎn)生水蒸氣,冷卻凝結(jié)后收集得到純水。這是人們?nèi)粘I畹某WR,也是海水淡化的初始技術(shù)。

        現(xiàn)代意義上的海水淡化技術(shù)的發(fā)展則是第二次世界大戰(zhàn)后,大批國際金融資本投入中東地區(qū)石油開發(fā),使得該區(qū)域經(jīng)濟快速增長,同時也伴隨著人口增加,許多干旱或水資源匱乏地區(qū)對淡水的需求量有了進一步的增加,而其獨特的地理位置和氣候條件使得海水淡化方式成為解決淡水資源短缺的唯一選擇。近40多年來,海水淡化方法在中東外的許多國家和地區(qū)得到迅速應(yīng)用,并對海水淡化技術(shù)提出產(chǎn)業(yè)化、對其裝置提出大型化的要求。

        海水淡化,即利用海水脫鹽生產(chǎn)淡水。規(guī)?;K饕譃檎麴s熱法和反滲透膜法(RO)兩大類,其中蒸餾熱法包括多級閃蒸法(MSF)與低溫多效蒸餾法(MED)。MSF具有技術(shù)成熟、運行可靠、裝置產(chǎn)量大等優(yōu)點,但能耗偏高,應(yīng)用呈現(xiàn)減弱趨勢;而MED比較節(jié)能、前置海水預(yù)處理要求低、可獲得高品質(zhì)淡水;RO具有投資低、能耗低等優(yōu)點,但海水預(yù)處理要求高。一般認(rèn)為,RO與MED是未來海水淡化市場發(fā)展的主流。

        海水直接制氫

        海水制氫是一種利用海水中的水分子進行電解反應(yīng)產(chǎn)生氫氣的技術(shù)。目前海水制氫已被視為一種可再生能源的替代解決方案。不過用電解水分解產(chǎn)生氫氣和氧氣所需的能量十分巨大,事實上每制取1 kg氫氣需要消耗大約50 kWh電能,耗去淡水大概22 kg,制氫的一個主要挑戰(zhàn)就是高電能消耗。

        目前海水制氫主要通過電解、光解或者雙膜方式,具有資源豐富、環(huán)保、生產(chǎn)效率高、安全等優(yōu)勢,但也面臨著催化劑的選擇、電解效率的提高、設(shè)備的耐腐蝕性等挑戰(zhàn)。

        當(dāng)下,已有探索利用海上風(fēng)電耦合海水淡化制氫的嘗試,其不僅可供電,還可供水,也可提供氫燃料,見圖1?,F(xiàn)有的海上風(fēng)電具有不穩(wěn)定、間歇性等特點,但通過海水淡化、電解水制氫、壓縮或液化儲氫等流程,再通過管道和船運將氫輸送至岸邊和用戶處,可解決海島區(qū)域的淡水供應(yīng),也可通過可再生能源海水制氫,有效地解決可再生能源儲氫、輸氫和用氫問題。

        圖1 常規(guī)海上風(fēng)電海水淡化、制氫、儲氫和運氫流程

        海水直接電解制氫正逐漸成為一種越來越有吸引力的未來電-氫轉(zhuǎn)換和氫氣儲存的新技術(shù)。當(dāng)下,全世界致力于用海水直接電解制氫的研究機構(gòu)主要包括中國科學(xué)院、法國國家科學(xué)研究中心、日本東北工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、印度科學(xué)工業(yè)研究理事會、美國休斯敦大學(xué)等,但在這個方向上尚未取得突破性進展。當(dāng)下,我們在某些環(huán)節(jié)有些突破性成果,比如2022年11月,中國工程院院士謝和平團隊在《自然》雜志發(fā)表論文,以分子擴散、界面相平衡等物理力學(xué)與電化學(xué)相結(jié)合的全新思路,建立了相變遷移驅(qū)動的海水無淡化原位直接電解制氫全新原理與技術(shù)。此項技術(shù)隔開了海水離子通道,基本達到了無淡化過程、無副反應(yīng)、無額外能耗的效果,高效實現(xiàn)了在海水里原位直接電解制氫,省去了海水淡化這一流程(圖2)。該項目第二步計劃是實現(xiàn)規(guī)?;?,研制大容量商業(yè)化電解槽,第三步是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

        圖2 相變遷移驅(qū)動的海水無淡化原位直接電解制氫原理圖

        謝和平團隊這項技術(shù)的關(guān)鍵在于:使用聚四氟乙烯膜將堿性電解槽的高濃度KOH電解液與海水隔開,利用兩者之間的濃度差,實現(xiàn)由海水向KOH電解液的自動滲透補水,而海水中的離子、雜質(zhì)等仍留在海水中,形成了自動海水凈化補水機制。

        實際上類似在堿性電解槽的輔助系統(tǒng)中新增一個壓差驅(qū)動自動補水裝置,水源由原來的普通凈水更換為濃度略高的海水,形成了海水凈化與堿性制氫一體化電解槽,對堿性電解槽內(nèi)部則無需進行大的技術(shù)改動。同時也無需海水凈化這一額外能耗,這表明此電解槽的總能耗與工業(yè)堿性電解槽的能耗基本相當(dāng)。

        結(jié)合這一方法,在圖1所示的流程中,就可以節(jié)約海水淡化的設(shè)備和安裝場地面積,整個系統(tǒng)可放置在廢棄的海上石油鉆井平臺上,也可設(shè)在海上風(fēng)機下的固定式平臺上。日本就利用“海上風(fēng)電+新建海上平臺+電解設(shè)備”的集中制氫模式,將風(fēng)電場電能匯總至半潛制氫平臺,生產(chǎn)的氫氣壓縮儲存在半潛平臺儲氣罐系統(tǒng),通過穿梭油輪進行外輸,該項目位于北海道海岸,計劃2030年前實現(xiàn)商業(yè)化。該模式適用于離岸較遠的風(fēng)電場以及分散式制氫不經(jīng)濟的風(fēng)電場,通過新建海上集中式制氫平臺,減少電力傳輸損耗,集中制氫。

        近期,美能源部斯坦福線性加速器中心(SLAC)國家加速器實驗室、斯坦福大學(xué)、俄勒岡大學(xué)和曼徹斯特城市大學(xué)的共同合作者找到了一種方法,通過雙膜系統(tǒng)和電能將海水漏斗化,從海洋中提取氫氣。但海水復(fù)雜的化學(xué)成分也使得提取氫氣用于清潔能源變得困難。在反應(yīng)過程中,如果氯化物進入陽極并進行氧化反應(yīng),會縮短電解系統(tǒng)的壽命,同時還會產(chǎn)生有毒的氧化產(chǎn)物。該團隊設(shè)計的雙膜系統(tǒng)可以在產(chǎn)生氫氣的同時抑制氯化物的產(chǎn)量,不產(chǎn)生有害物質(zhì),實現(xiàn)全生產(chǎn)流程無污染,不會對系統(tǒng)本身產(chǎn)生影響。

        澳洲科學(xué)家還研發(fā)出一種可以將海水中的水分解為氫氣和氧氣的催化劑。這種催化劑叫作“液態(tài)金屬納米顆粒催化劑”,其中的金屬納米顆粒能夠?qū)⒑K械穆入x子與水分子分離,產(chǎn)生高濃度的氫氣。這種催化劑制備簡單,成本低廉,每1千克制氫僅需要2澳元。在實際應(yīng)用中,利用這種催化劑制氫,產(chǎn)生的氫氣質(zhì)量非常高。

        海水制氫應(yīng)用

        國際上利用海水制氫已有一些試驗性應(yīng)用探索,例如:利用電解水制氫與燃料電池供電的可逆反應(yīng)來實現(xiàn)可再生能源的海水電解(圖3);利用光伏發(fā)電來實現(xiàn)海水制氫,并實現(xiàn)白天和夜晚能源的循環(huán)利用(圖4)等。

        圖3 可再生能源的可逆海水電解示意圖

        圖4 海水電解的淡水生產(chǎn)工藝方案

        圖3的電解水制氫反應(yīng)與燃料電池供電是一對可逆反應(yīng),橫坐標(biāo)分別表示當(dāng)?shù)氐?、反滲透膜、多級閃蒸、多效蒸餾、機械蒸汽壓縮和可逆海水電解所需要的能源消耗。首先外加可再生能源電解海水制成氫氣和氧氣,其次儲存的氫氣和另一側(cè)氧氣再分別進入燃料電池參與反應(yīng),可產(chǎn)生綠色電能、純凈水及放出熱量。雖然可逆海水電解槽需要輸入大約3370 kWh能量才可產(chǎn)1 Nm3氫氣(假設(shè)79%的電解槽效率和50%的燃料電池效率),但其消耗的是不穩(wěn)定的能源,由此產(chǎn)生了綠色電能和純凈水。這些結(jié)果可以在一個稱為可逆海水電解槽的單一裝置中實現(xiàn),也可在兩個分離的后續(xù)燃料電池和電解槽組合裝置中實現(xiàn)。

        直接海水電解的另一個有趣的環(huán)節(jié)在于與氫燃料電池相結(jié)合時,燃料電池反應(yīng)過程中產(chǎn)生的水是完全純凈的水,當(dāng)然與傳統(tǒng)的海水淡化技術(shù)相比,由此產(chǎn)生的淡水產(chǎn)量是有限的,反滲透膜法仍是目前生產(chǎn)淡水最有效的技術(shù)。但反滲透也有一些缺點,如膜的頻繁維護和排放的鹽水對環(huán)境的危害。在利用燃料電池將氫轉(zhuǎn)化為電和水的過程中,可逆性海水電解更應(yīng)該被視為一種能量儲存技術(shù),而不是淡水生產(chǎn)技術(shù)。

        可逆海水電解技術(shù)中,質(zhì)子交換膜(PEM)電解水制氫是一種適應(yīng)分布式可再生能源制氫的最佳方式。PEM電解水制氫與PEM燃料電池互為逆反應(yīng),前者電解水制氫,后者發(fā)電和排放出潔凈水,且PEM電解槽的結(jié)構(gòu)與PEM燃料電池電堆類似。PEM制氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上行給燃料電池供應(yīng)鏈企業(yè)帶來了又一發(fā)展空間,不乏一些大企業(yè)前來落子布局PEM電解槽賽道搶占發(fā)展先機。不過,PEM電解槽的材料體系與電堆有很大的差別,要真正做好PEM電解槽產(chǎn)品是不容易的,當(dāng)前國內(nèi)的技術(shù)水平與國際先進水平尚有差距,但有逐步接近的趨勢。

        圖4所示,白天,一部分光伏發(fā)電能源使海水通過反滲透膜法制成純凈水進入潔凈水源儲存或供海水電解制氫,另一部分供給城市電網(wǎng)。夜間,在光伏不發(fā)電的情況下,氫燃料電池系統(tǒng)啟動,提供固定電力供城市電網(wǎng),一部分燃料電池發(fā)出電能使海水通過反滲透膜法生產(chǎn)淡水后進入潔凈水源儲存。

        除了制氫本身外,也需要積極關(guān)注氫氣的轉(zhuǎn)存、輸送兩個環(huán)節(jié),這是目前我國氫能發(fā)展尚未解決的一個“卡脖子”難題。當(dāng)前大多數(shù)采取“海上制氫站+管道輸送氫(氨)”或“海上制氫站+運輸船輸送氫(氨)”兩種有效的方案。在這兩個環(huán)節(jié)中,必須圍繞關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施展開一系列科學(xué)研究,包括與工程實踐相結(jié)合的課題。當(dāng)前德國的Aqua Primus項目將風(fēng)電場風(fēng)機制造的氫氣匯總后輸送到海底,儲存在專用的高壓儲罐中,通過海底管道輸送至陸地終端。據(jù)悉,該項目計劃2025年在黑爾戈蘭島外海兩臺14兆瓦的風(fēng)機平臺上各安裝一個電解槽。

        未來發(fā)展趨勢

        海上風(fēng)電的特點是海洋資源豐富、平均發(fā)電利用小時數(shù)比較高、不占用陸地資源以及適宜大規(guī)模開發(fā),是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿,而且海洋也是地球上最大的綠色氫礦資源,向大海索取水源是未來氫能發(fā)展的重要途徑,這無疑為海上風(fēng)光電融合制氫創(chuàng)造了非常卓越的自然條件。但風(fēng)光電是一種不夠穩(wěn)定、間歇性較強的可再生能源,為了充分利用這些能源,海上制氫不愧為一個良策。

        未來在市場驅(qū)動、各國政策支持下,伴隨著海水制氫產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸、技術(shù)不斷完善和配套裝備趨向產(chǎn)業(yè)化,海上可再生能源直接制氫將帶動海水淡化、PEM電解槽、海洋能和海上航運等領(lǐng)域的發(fā)展,產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。

        无码精品一区二区三区超碰| 国产一区二区三区免费小视频| 午夜视频一区二区在线观看| 未满十八18禁止免费无码网站| 一本色道无码道在线观看| 乱人伦人妻中文字幕无码| 婷婷色中文字幕综合在线| 国产a级网站| 亚洲高清av一区二区| 少妇深夜吞精一区二区| 一区二区三区蜜桃av| 偷拍一区二区视频播放器| 国产精品无码dvd在线观看| 欧美日韩一卡2卡三卡4卡 乱码欧美孕交| 亚洲av无码成人yellow| 亚洲制服无码一区二区三区| 无码国产日韩精品一区二区| 国产美女胸大一区二区三区| 蜜桃av一区二区三区久久| 久久亚洲道色综合久久| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 久久久久亚洲av无码观看| 极品av在线播放| 亚洲av综合色区一区二区| 欧美成免费a级毛片| 国产成人久久精品77777综合| 精品国内自产拍在线视频| 青青草最新在线视频观看| 国产av在线观看久久| 日本做受高潮好舒服视频| 久久精品亚洲牛牛影视| 国内视频一区| 精品嫩模福利一区二区蜜臀 | 亚洲中文字幕黄色小视频| 蜜桃视频一区视频二区| 亚洲av高清在线观看一区二区| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 精品一区二区三区在线观看| 国产传媒剧情久久久av| 国产精品午夜夜伦鲁鲁| 久久久久成人精品无码中文字幕|