固态储氢与液氢储运技术发展现状与趋势分析.docx
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1、固态储氢与液甄储运技术发展现状与趋势分析摘要:乳能被认为是能源转型、工业及交通领域深度脱碳的关世路径.综述固态储氢技术现状和发展玲势,梳理了物理吸附、化学储气和金M1.化物等固态储匆技术路线和美国能源部等机构提出的fi量储级密度、体枳储级密度、循环寿命和系统成本等关题技术参数的发展目标.指出目前存在的技术经济何必和改进方向.分析了固态储级应用场景和潜力,并提出未来技术发展、系统集成优化及应用方向等建议,以为开展固态储氢技术研究及工程示他提供思路和参考。氢能被认为是全球能源依型、工业及交通深段脱碳的关键路径。国际级能产业处于快速发展期.2023年6JJ美国发布首个荚国国家清洁级战略和路线图八猿接
2、若日本提出新版M氢能源基本战略K预计到2030年,全球氢能投资总额将达到5000亿美元.中国氢能产业处于政策风口,全国已有30个省(市、自治区)把包能写入“十四五”发展规划中,中石化、中石油等能源央企相绰的局球级制备、管道输缴及绿级炼化等产业链环节,氮气储运是氢能产业於面临的主要瓶颈问跑之,固态储氢具行体枳密度高、安全性好等优势,正成为乳储运技术研发与产业布局热点.本文综述固态愤乳技术现状和发展趋势,梳理J主要技术路统和目标,指出技术存在何题和优化提升方向,分析了固态储融应用场景,并提出未来技术发展及应用相关建议。本文研究结果可为开展固态储氢技术研究及工程示范提供参考储鉴.1乳气储运发气储运是
3、氢能产业关键环节,整体呈现“低压到高压”“气态到多相态”的发展态势(表1),不同应用场景适用的氢气储运方式有所不同,而提高氨气储运密度、降低储运成本是共同发展目标.氢能产业发展中长期规划(20212035年)指出我国将枪步构建乳能储运体系,推动氢储运技术研发,探索固态等储运方式应用.固态储乳作为氧气储运的电要技术分支在美国、11本及欧盟得到广泛研究.2005-2010年,美国能源部支持多家机构词费研究了400多种材料的潜在储级能力和应用前景.同时为满足车载储氢系统的应用需求.美国能就部还制定了车毂储氢系统的技术路线图.提出/不同阶段的技术I1.标.但当前文献报道中,尚没有储氢系统能够同时满足所
4、有的技术要求.目前固态储氢技术研究聚焦新型储发材料、系统装置以及储料应用场景。表1常见储乳方式kg车储氢方式运输工具装救麻优点缺点尚压储履(20MPa)长管搭车300充/放乳速率快,应用广泛储乳密度低,单车载量小液氢液氮槽罐车4000送我才大,级纯度高能耗高设备要求高有机液体储处槽罐车2000安全,无S;高压、低温,储融密度尚脱乳能耗高,催化剂失活等馍基同态储氢货车12安全,储氢密度大,运输方便放级温度较高2固态储履发展现状2.1主要技术路规固态储氢是指在一定温度、压力等条件下,利用同态砧氢材料实现可逆存储与择放氮气的技术.主要分为物理吸附储乳和化学储乳(图1).具有体枳储氢定度高、吸放氯条件
5、温和、可逆性和循环寿命高、安全性好、供笈纯度高等特点。物理吸用储双利用储疆材料而比表面枳和而微孔容枳等结构特点实现高密度储氢,典型联网材料包括碳纳米管、金属有机框架物(MOF一、共价仃机框架材料(COFs)等,主要通过范德华力实现缴气与吸附材料可逆储级.比表面枳是影响吸附材料储辄容fit的主要因宏.多孔碳材料比表面积和孔容较高稳定性好旦密度低,可重复存储.理论上碳材料和其他无机多孔材料的质量储氢密度可达5%10%,获至更裔。MOFS和CoFS材料是储乳材料另一个Hi要分支,具有框架密度更小、比表面枳更大等优势,但低温吸附旗域储氢密度低F3%,总体上物理吸附储氢处于研究阶段.高谛级容出吸附材料的
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