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精品出击:大国能源之...氢能燃料电池

14-09-14 15:26 2364次浏览
职业訬手
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精心研究数日 有关---氢燃料电池与氢气常温存储与运输,现将资料整理总结如下

一 氢的特点
基本特性:
氢作为能源是种超越煤炭、汽油、天然气等的优越高效清洁新能源;燃烧产生水和热,理想清洁能源;氢气易燃易爆比重小,强原性强
氢气热值:143kJ/g,。其主要优点:燃烧热值高,每千克氢燃烧热量约汽油3倍,酒精3.9倍,焦炭4.5倍,燃烧产物水世界干净能源
氢气密度:一个标准大气压下,氢气的密度为0.0899 g/L,是已知的密度最低的气体。密度低导致单位体积能量密度也低。
氢气储存:液化储氢(将气态氢降温到-253 0C变为液体进行储存,但液体储存箱非常庞大,需要极好的绝热装置来隔热,才能防止液态氢不会沸腾汽化);压缩储氢(重量密度体积密度都低,瓶里的氢气即使加压到150个大气压,所装氢气的质量也不到氢气瓶质量的1%,高温高压下,氢气能穿过厚钢板);金属氢化物储氢(体积存储密度较高重量密度低)。
特性总结:氢气作为优秀替代能源,一直得不到大力发展的关键原因就是氢气的安全高效储存和运输

二 氢能特点
氢燃料电池对氢化学能转化利用率高达80%以上(若实现热电联供,燃料的总利用率可以高达80%以上),是汽油机的3倍以上。
(又由于单位质量的氢能是汽油的3倍,所以我们可以用单位质量的氢气产生能量转换为功以达到数倍质量汽油所能做的功)
汽油内燃机能量转换率最高为20-30%,城市道路走走停停只有10%
总结:氢能源(单位质量)能量高,能量转换效率高。氢密度低,储存运输难,所以导致氢能一直以来没有走向市场的关键就是常温常态高效储存运输

三 富瑞特装氢能介绍
14年7月张家港富瑞特种装备股份有限公司拟与武汉“地质研究院”、 程寒松、张家港氢力新能源有限公司四方共同出资设立一家合资公司江苏氢阳能源有限公司进行氢能源领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关技术服务等业务
富瑞特装以资金出资股份占比51%,其他三方技术出资占比48%多
有关程寒松对氢常温储存运输相关的报道不止最近一次,13年以来陆续有报道
资料显示:
据中国地质大学(武汉)可持续能源实验室主任、国家“千人计划”特聘教授程寒松博士介绍,他带领的团队利用不饱和芳香化合物催化加氢的方法,成功攻克了氢能在常温常压下难以贮存和释放这一技术瓶颈,实现了氢能液态常温常压运输,而且克服了传统高压运输高成本、高风险的弊病,所储氢在温和条件下加催化剂释放后即可使用。储氢材料的技术性能指标超过了美国能源 部颁布的车用储氢材料标准
资料显示,储氢分子熔点可低至-20℃,能在150℃左右实现高效催化加氢,并在常温常压下进行储存和运输(氢能有效大规模运用的关键);催化脱氢温度低于200℃(称为温和脱氢,技术难度很高),脱氢过程产生氢的纯度可高达99.99%,并且不产生CO、NH3等其他气体(选择性脱氢气,又一技术难题被突破);储氢材料循环寿命高、可逆性强(高于2000次);
质量储氢容量>5.5wt%,体积容量>50kg(H2) ·m-3。程寒松告诉记者,所用催化剂无需再生即可重复使用,5年内无需更新。业界认为该技术处于国际领先水平,并有可能引发氢能利用革命

根据资料:80升的容积(小汽车容积)能储存超过4公斤氢气,80升汽油=58公斤,1公斤氢气理论上和实际上(后面举例)驱动小汽车都能达到100公里以上。稍微增大油箱容积相比特斯拉接近1吨重的电池和普通氢燃料车或者天然气车背2个天然气罐容易的多,而且不缩减车内空间,达到一次加氢跑600-700公里。

成本对比:
1吨汽油大概是1万,1吨氢气大概是2W,跑相同里程,所用汽油质量是所用氢质量的8倍以上。。。这。。。汽油还有活路么?
关于氢的制备成本不希望继续讨论了,各种方法包括工业废氢,电解水,各种化合物制备氢气,以及国际最新低成本制氢等。

四 氢能源的展望。。。。。技术突破,世界拥抱氢,氢拥抱你我的生活,还我蓝天白云
富瑞特装,你太低调了,难道你就为了低价增发那1000多万股?

前天曾发一贴讨论这个氢常温存储运输,贴了不少资料,参看:
http://www.taoguba.net/Article/1093841/1

跟帖将继续提供资料佐证
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评论(18)
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中国崛起

14-09-15 11:53

0
楼主今天要是卖了,明天会涨停
股市行

14-09-14 22:40

0
天海2013年补充年报的部分内容


?2、2014年产品研发计划? 
????(1)LNG双泵撬装加液装置的开发? 
LNG标准双泵撬将潜液泵、汽化器、管阀系统、仪表系统集成在一个撬体上,具有卸车、加气、调压等功能。泵撬在工厂内完成制造、试验,产品质量可靠。 
????标准双泵撬是加气站的核心部分,与储罐模块、加气模块、控制模块构成地面加气站。公司研发的产品具有对地基要求低、安装快捷、无需现场焊接、可减少现场施工时间和施工难度,且具有集成度高、自动化程度高等特点。 
????(2)低温液体迷你型储罐(1~3m3)的开发? 
此产品主要盛装液态氧、氮、氩、CO2、N2O、LNG等气体,通过小型槽车直 
????接把高纯液体供应到安装在现场的小型低温储罐,作为一种代替钢瓶和杜瓦简单方便的新型供气模式的设备,可享受连续不间断的气体供应,免却了搬运钢瓶的麻烦,使低温液态气体供应变得快捷及简易,安全及经济,也叫“快易冷”。通过开发低温液体迷你型储罐,极大提升了生产效率,同时进行结构及管路系统的优化,以更好的满足市场用户的需求。 
????(3)35MPa储氢铝内胆碳纤维复合气瓶的开发? 
????氢能因具有资源丰富来源广泛、燃烧值高、清洁环保、循环利用等一系列优点而得到了世界各国科研机构、政府和企业的高度关注。采用氢气(H2)作为燃料的汽车被认为是最有可能实现产业化的应用之一,为此,各国政府和知名汽车集团公司都相继实施了氢燃料汽车示范计划。该产品的开发将进一步扩大天海公司车用气瓶产品的应用领域,由目前的存储天然气领域到氢能源气体储存领域。 
股市行

14-09-14 22:28

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看了这份材料终于明白了天海开发的新产品用途。

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一种新型储氢容器

一、前言
  随着社会的发展,环境保护问题已经越来越为人们所重视。酸雨、温室效应、城市热岛效应等等
或初露倪端,或已对人类造成巨大的危害,这些环保问题的产生在很大程度上与人类大量使用化石能
源有关。同时,由于能源消耗量的迅猛增加,化石能源将不能满足经济高速发展的需求,需要开发新
的能源。在我国开发清洁的新能源体系更具有重要意义。
  氢可以地球上近于无限的水为原料来制备,其燃烧产物也是水,具有零污染的优点,有望在石油
时代末期成为一种主要的二次能源。氢能技术的发展,已在航天技术中得到了成功的应用。
  氢是一种危险,易燃易爆的气体,在使用中必须保证安全,因此,一种安全、高能量密度(包括体积能量密度和重量能量密度)、低成本、使用寿命长的氢储、输技术的应用需求已越来越迫切。
二、目前主要的储氢方式
  近年来研究较多的储氢方式有:(1)金属氢化物储氢;(2)液化储氢;(3)吸附储氢;(4)压缩储氢。
  2.1金属氢化物储氢
  氢和氢化金属之间可以进行可逆反应,当外界有热量加给氢化物时,它就分解为氢化金属并释放
出氢气。用来储氢的金属大多是由多种元素构成的合金,目前世界上研究成功的合金大致分为:(1)稀土镧镍,每公斤镧镍合金可储氢153L;(2)铁钛合金,储氢量大,价格低月在常温常压下释放氢;(3)镁系合金,是吸氢量最大的元素,但需要在287℃条件下才能释放氢,而且吸收氢十分缓慢;(4)钒、铌、铅等多元素系,这些金属本身是稀贵金属,因此只适用于某
些特殊场合。
  与其它储氢方式相比,金属氢化物储氢具有压力平稳,充氢简单、方便、安全等优点,单位体积贮氢的密度,是相同温度、压力条件下气态氢的1000倍。该储氢方式存在的问题为在大规模应用中如
何提高储氢材料的储氢量和降低材料成本,节约贵重金属。国际能源机构确定的未来新型储素材料的标准为储氢量应大于5Wt%,并且能在温和条件下吸放氢。根据这一标准,目前的储氢合金大多尚不能满足这一性能要求。
  2.2液化储氢
  将氢气冷却到-253℃时氢气即可液化。液氢储存方式的质量能量密度最大,是一种轻巧紧凑的方式。但氢气液化成本高,能量损失大(氢液化所需能量为液化氢燃烧产热额的30%),且存在蒸发损
失。液氢贮存工艺首先用于宇航中,但需要极好的绝热装置来隔热,才能防止液态氢不会沸腾汽化,
导致液体贮存箱非常庞大。
  2.3吸附储氢
  C.CarPetis和W.Peschka是首先提出在低温条件下氢气能够在活性炭中吸附储存的两位学者。他们提出可以考虑将低温吸附刘运用到大型氢气储存中,并研究得到了在温度为-195℃和-208℃,压力为0-4.15MPa时,氢在多种活性炭上的吸附等温线:压力为4.2MPa时,氢气在活性炭上的吸附容量分别可以达到 6.8wt%和 8.2wt%在果等温膨胀到0.2MPa,则吸附容量为4.2wt%和5.2wt%。
在一个最近的研究中,Hynek在27℃和-83℃条件下测试了一系列吸附剂,如活性炭、碳黑、碳气凝胶
以及碳分子筛等。测试结果为:在0-20MPa压力范围内,随着压力的增大,吸附剂的储氢量只有少
量的增加。
  目前吸附储氢材料研究的热点是碳纳米材料。由于碳纳米材料中独特的晶格排列结构,其储氢数量的高过了传统的吸附储氢材料。碳纳米管产生一些带有斜口形状的层板,层间距为0.337um,而分子氢气的动力学直径为0.289um,所以碳纳米管能用来吸附氢气。另外,由于这些层板之间的氢的结合是不牢固的,压力降低时能够通过膨胀来释放氢气。1998年,清华大学开始了储氢材料领域的研究,试验发现:在常温下,碳纳米管吸氢速度很快,可在3-4个小时内完成,放氢可以在0.5-1小时内就可完成,储氢能力达到了9.9Wt%。但是碳纳米管用作商业储氢材料还有一段距离,批量生产碳纳米管的技术尚不成熟,且价格昂贵,还需在储氢机理、结构控制和化学改性方面做更深人的研究。
  2.4压缩储氢
  压缩储氢方式是将氢气以气态形式压缩储存于高压容器中,可在常温下使用。目前压缩储氢方式所采用的压力一般不超过35MPa,但”氢动3号”氢燃料电池动力轿车上所安装的储氢罐储氢压力高达 70MPa。
三、压缩路方式的优、缺点
  与金属化合物储氢、液化储氢和吸附储氢方式相比,压缩储氢是一种应用广泛、简便易行的储氢
方式,而且压缩储氢方式成本低,充放气速度快,充放气在常温下就可进行。
  丰田FCHV-4型燃料电池车采用4个高压储罐,每个高压储罐的容积为34L,压力为25MPa,重量100Kg左右,与采用吸附氢气的方式相比,总重量减轻2/3,氢气燃料的充气时间只需7-8分钟。
  压缩储氢方式的缺点为能量密度低,当提高容器内氢气压力时,需要消耗较多的压缩功,而且存
在氢气易泄漏和容器爆破等不安全因素。
  为汽车提供动力是氢能的一个重要应用领域。假定(1)轿车的油耗为5升/100公里,续驶里程为
400公里,则需消耗汽油15Kg;(2)质子交换膜燃料电池的氢气利用率为100%,行驶400公里需要3.54Kg氢气。采用金属化合物储氢方式,合金的储氢能力为2Wt%;吸附储氢方式,碳纳米管的储氢能力按8Wt%,碳纳米管的填装比重为0.85;压缩储氢方式,氢气压力为30MPa。各种储氢方式数
据对比如表1所示:

  美国能源部制订的储氢材料标准是65Kg/m3(包括储氢淑)和6.5wt%,由表1数据可以看出,压缩储氢方式两项指标均未达到标准。按国内外现有气瓶性能计算,采用北京科泰克科技有限责任公司的CFPIII404-200-20C型铝胆复合气瓶。气瓶质量为64.5Kg,容积为200L,储气压力为20MPa,其储氢的质量能量密度为5.2wt%,体积能量密度为17.4Kg/m3。指标也未达到要求。
四、改进型储氢容器
  通过上述数据可知,虽然压缩储氢方式应用广泛,但在有限容积内储氢量小。若要提高容器的储
氢能量密度,则需提高氢气的压力,现有容器已不能满足要求。以表1中数据为例,如要满足美国能
源部对储氢材料体积能量密度大于65Kg/m3的要求,压缩储氢系统的体积不能大于56L,压缩氢气的体积不能大于50L,则氢气的压力高达79MPa。因此需要开发一种新型容器来作为压缩储氢系统的储存容器。
  常规的复合容器为在一个金属内胆或塑料内胆上缠绕纤维制成,内胆主要起密封作用,纤维缠绕
层承受绝大部分载荷。因为塑料内胆存在渗漏问题,当用作氢气的储存容器时都采用金属内胆的复
合容器。
  金属内胆用作储氢容器时存在以下问题:(1)内胆腐蚀和氢脆,特别是当存储的氢气含有腐蚀性介质时,问题更为突出,对氢气纯度要求高;(2)疲劳,储气系统需要重复克装氢气,对容器的疲劳寿命要求高,但金属内胆的疲劳性能不好;(3)在高压情况下,金属内胆的复合容器也存在氢气渗透问题。
  将压缩储氢方式和吸附储氢方式相结合,充分利用各自的优点,制造全复合材料容器,则可较好
的解决上述问题。

  夹层板具有重量轻、刚性好、强度高的优点,利用夹层板来作为复合容器的内胆,可以提高容器的强度,减少纤维缠绕量,降低系统重量,提高重量能量密度。同时因为复合材料的高耐腐蚀能力和抗疲劳性能,利用夹层板来作为复合容器的内胆,提高了复合容器的使用寿命。
  碳凝胶是一种类似泡沫塑料的物质,特点是具有超细孔,大表面积,并且有一个固态的基体。这种材料具有纳米晶体结构,试降果表明,在8.3Mpa的条件下,其储氢量可达3.7wt%。在夹层板的芯板中充填进这种吸附材料,容器内部氢气被压缩到碳凝胶的微孔中,由气态变为固态,大幅度降低了夹层板外表板处的氢气压力。此时在夹层板外表板处采取常规密封措施就可防止高压氢气泄漏的发生。
  以夹层板为内胆的复合容器,其内胆的加工成本校金属内胆低,质量容易控制,成品率高,但咀部密封的难度较高。经计算,对于采用夹层板为内胆的复合容器,容积为50L,工作压力为80MPa时,容器质量为50Kg。其质量能量密度和体积能量密度分别为:6.6wt%和65.6Kg/m3(计算未包括碳凝胶吸附氢的质量),均满足美国能源部对储氢材料的标准。
五、结论
  金属化合物储氢和吸附储氢存在充放气速度慢、储氢容量小的缺点,液化储氢需要一套庞大的冷
却系统和极好的绝热材料,压缩储氢方式是目前较为可行的储氢方法。通过改进复合容器的结构,提
高氢气的压力,就能达到:(1)防止氢气渗漏;(2)提高容器的使用寿命;(3)提高系统的储氢量,使其能够满足实际使用的要求。
职业訬手

14-09-14 21:54

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只谈基本面,不谈股票短线啊

华昌化工跟氢能源还是无缘啊

同济科技的电池不错
popsong

14-09-14 21:20

0
氢气的常温常压储存,不仅仅是解决了使用安全,还使氢气可以像汽油一样通过管道运输,也可以像加汽油一样轻松加氢气。真正的氢能时代正在向我们走来ing。
popsong

14-09-14 21:12

0
两个概念。一个是高压储气,普通技术。一个是利用化学方法常温常压储气,技术突破,未来的新方向。
[引用原文已无法访问]
股市行

14-09-14 18:39

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[引用原文已无法访问]

天海的气罐(包括lng、cng的罐),经过枪击实验,要近距离连开13枪才能将其击穿。质量是过硬的,新研发的罐子质量不会差,不过还没见识过。等待市场的反应才知道。
职业訬手

14-09-14 18:05

0
易燃易爆物体,能实现常温常压通过化合物形式高效储存是最安全的
试想汽车自然,撞车,一个储氢罐???什么后果
再者发生氢气泄漏,什么后果?氢气在空气中体积达4%-74.2%,就会发生爆炸

你说的这个有时间可以研究下
[引用原文已无法访问]
股市行

14-09-14 17:54

0
[引用原文已无法访问]

你搞错了,富瑞特装没有储氢罐,30MPA的轻质高压瓶是天海新开发的产品。储氢罐是安全的,通过化学反应产生电子和水,为汽车提供动力。这种结构比汽油车还安全。
职业訬手

14-09-14 17:39

0
富瑞特装主营之一就是玩储气罐的
感觉这个罐子怎么弄都是个炸弹啊
罐子而且储气效率低,体积大,风险大(这一罐子氢气爆炸啥威力?),明摆着的全世界都在寻找高效安全的储存运输技术

[引用原文已无法访问]
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