Новости
Центр новостей
Кетерисе расскажет вам о методах производства водорода в Чэнду
В этой статье Кетерисе, которая специализируется на устройствах по производству водорода в Чэнду, кратко расскажет вам о типичных методах производства водорода в Чэнду.
В этой статье Кетерисе, которая специализируется на устройствах по производству водорода в Чэнду, кратко расскажет вам о типичных методах производства водорода в Чэнду.
I. Производство водорода путем крекинга легких углеводородов
Существует два основных способа производства водорода путем крекинга легких углеводородов: дегидрирование пропана (PDH) и крекинг этана.
Устройства по производству этилена при пиролизе этана в основном сосредоточены в Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. С 2017 года китайские компании прилагают усилия на рынке переработки этана в этилен, и ряд компаний объявили, что будут использовать дешевое легкое углеводородное сырье из США для производства этилена. Ускоряют осуществить отечественные проекты по крекингу этана, согласно неполным статистическим данным, к концу 2022 года мощности по производству этилена на внутреннем рынке достигнут 8,58 млн тонн, а побочный продукт составит 553 400 тонн водорода (из 1 тонны побочного продукта этилена производят 64,5 кг водорода), что теоретически может обеспечить 2,2 млн автомобилей на топливных элементах.

Водород, производимый на устройствах PDH, отличается высокой чистотой и сложен в очистке, а большая часть производственных мощностей расположена вблизи восточных прибрежных районов, тесно интегрирована с рынком применения топливных элементов и имеет широкие перспективы. По состоянию на конец июня 2019 года в Китае было введено в эксплуатацию в общей сложности 10 проектов PDH, и еще 4 находятся в стадии строительства. Также на ранней стадии разработки находится ряд проектов PDH, из которых 4 запланированы на конкретный год производства. Ожидается, что к концу 2023 года общая производственная мощность пропилена на 18 отечественных проектах PDH достигнет 10,35 млн тонн в год, а объем производственного водорода составит 390 000 тонн в год, что теоретически может обеспечить 1,56 млн автомобилей на топливных элементах.
II. Производство водорода из электролитической воды
Производство водорода из электролитической воды имеет такие преимущества, как простота технология, отсутствие загрязнения окружающей среды и высокая чистота водородных продуктов. Недостатками являются высокая стоимость, большое энергопотребление и временно отсутствие возможности широкомасштабной популяризации и применения. Производство водорода из электролитической воды представляет собой реакцию восстановления на катоде с выделением водорода и окисления на аноде с выделением кислорода. Эта технология проста, полностью автоматизирована и удобна в эксплуатации. Чистота его водородных продуктов также очень высока, обычно достигая уровня от 99% до 99,9%, а основными примесями являются H₂O и O₂, которые особенно подходят для протонных мембранных топливных элементов с чрезвычайно строгими требованиями к содержанию примесей, таких как CO.
С точки зрения затрат, обычно потреблять 4-5 кВт*ч электроэнергии и расходовать 1 литр чистой воды для производства 1 стандартного H₂. Цена воды низкая, и большая доля приходится на потребление электроэнергии. Использование экологически чистой электроэнергии для производства водорода способствует освоению новых энергетических отходов, а также может значительно снизить затраты на производство водорода. Китай богат возобновляемыми источниками энергии, и развитие возобновляемых источников энергии стоит на первых рядах. Новые и совокупная установленная мощность новых источников энергии стоят на первых рядах. Однако производственная мощность электроэнергии новых источников энергии сильно колеблется из-за влияния времени года и климата, не может обеспечить стабильность нагрузки на систему электроснабжения, поэтому явления неиспользования ветровой энергии, неиспользования солнечной энергии, неиспользования гидроэнергии очень серьезные. В 2018 году средний уровень неиспользования ветровой энергии составил 7%, неиспользования солнечной энергии - 3%, неиспользования гидроэнергии - 5%, уровень неиспользования ветровой энергии в районах с высоким уровнем неиспользования ветровой энергии составил 23%, а уровень неиспользования солнечной энергии в районах с более высоким уровнем неиспользования солнечной энергии составил 16%. Потребление экологически чистой электроэнергии находится в серьезном положении. Мы считаем, что развитие производства водорода из электролитической воды с местными условиями имеет широкие перспективы. Ожидается, что в районах с высоким уровнем неиспользования ветровой энергии, это станет решением для потребления экологически чистой электроэнергии. В 2018 году из возобновляемых источников энергии было выработано около 100 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Если бы все это было использовано для производства водорода из электролитической воды, теоретически его можно было бы преобразовать в 1,8 миллиона тонн водорода.
Сначала расскажем об этом. Кетерисе в основном занимается производством устройства по производству водорода в Чэнду и технологией очистки водорода в Чэнду. Если вы хотите узнать больше об этом, заранее спасибо большое новым и старым клиентам за звонок.
Горячие новости
Кетерисе расскажет вам о методах производства водорода в Чэнду
В этой статье Кетерисе, которая специализируется на устройствах по производству водорода в Чэнду, кратко расскажет вам о типичных методах производства водорода в Чэнду.
2022-09-21
Кетерисе дальше расскажет вам о методах производства водорода в Чэнду
В этой статье мы продолжаем кратко рассказать о типичных методах производства водорода в Чэнду. Давайте посмотрим!
2022-09-21
Чэнду Кетерисе кратно расскажет вам о типичных методах производства водорода
В этой статье кратко рассказывается о типичных на сегодняшний день методах производства водорода в Чэнду.
2022-09-21
Какое решение очистки водорода у вас в соответствии с местными условиями?
По поставке водородной энергетики, то объем производства водорода в Китае в 2021 году составил около 33 млн тонн. В качестве основного промышленного сырья водород широко используется в химической, электроэнергетической, электронной и других отраслях промышленности.
2024-04-24