Greenko 的投资者包括新加坡和阿布扎比的主权基金。本月,该公司宣布与比利时的世界领先高容量碱性电解器制造商 John Cockerill 合作,共同开发印度绿色氢电解器的市场计划,从而增强了其能源转型资质。此次合作将使印度在未来一年内大规模生产电解器,从而实现成本最低的绿色氢的生产,进而支持印度更快地采用绿色分子相关生态系统,加速全球企业和国家正在进行的能源转型。
变量 数值 单位 参考 电解器效率(LHV) 65 % [36] 电解器 H 2 出口压力 30 bar [36] H 2 压缩多变效率 60 % [37] H 2 存储最大压力 350 bar [38] 气网压力 50 bar [39] CO 2 压缩多变效率 85 % [40] CH 4 压缩多变效率 85 % [40] 电解器标称功率 3 MW 本文 甲烷化反应器压力 10 bar [3] 甲烷化反应器温度 350 ºC [3] CO 2 源能耗 0.64 kWh/kg CO2 [41]
1MW PEM电解器质子交换膜电解器包含四个具有负和正电极的细胞堆栈。当电流通过水时,氢质子越过膜在阴极处形成氢,而在阳极形成阳性的氧气离子。
例如,我们与道达尔能源公司达成协议,为其位于诺曼底的贡弗勒维尔炼油厂提供可再生低碳氢气,这是发展可持续氢气工业以实现诺曼底整个工业盆地脱碳的一个例子。供应的可再生氢气将由我们的 PEM (4) 电解器 Air Liquide Normand'Hy 生产,这是有史以来最大的电解器,并将采用我们与西门子能源合资的柏林超级工厂制造的最新一代设备。在荷兰,我们参与了政府支持的大型电解器项目,我们还将在鹿特丹的氢气工厂开发大型二氧化碳捕获装置。这些发展将为荷兰及其邻国的工业脱碳做出重大贡献。
例如,我们与道达尔能源公司达成协议,为其位于诺曼底的贡弗勒维尔炼油厂提供可再生低碳氢气,这是发展可持续氢气工业以实现诺曼底整个工业盆地脱碳的一个例子。供应的可再生氢气将由我们的 PEM (4) 电解器 Air Liquide Normand'Hy 生产,这是有史以来最大的电解器,并将采用我们与西门子能源合资的柏林超级工厂制造的最新一代设备。在荷兰,我们参与了政府支持的大型电解器项目,我们还将在鹿特丹的氢气工厂开发大型二氧化碳捕获装置。这些发展将为荷兰及其邻国的工业脱碳做出重大贡献。
例如,我们与道达尔能源公司达成协议,为其位于诺曼底的贡弗勒维尔炼油厂提供可再生低碳氢气,这是发展可持续氢气工业以实现诺曼底整个工业盆地脱碳的一个例子。供应的可再生氢气将由我们的 PEM (4) 电解器 Air Liquide Normand'Hy 生产,这是有史以来最大的电解器,并将采用我们与西门子能源合资的柏林超级工厂制造的最新一代设备。在荷兰,我们参与了政府支持的大型电解器项目,我们还将在鹿特丹的氢气工厂开发大型二氧化碳捕获装置。这些发展将为荷兰及其邻国的工业脱碳做出重大贡献。
• 我们还没有完全接触到小型零部件制造商(风力涡轮机、电解器或燃料电池)。 • 需要考虑广泛的范围:例如,可再生能源设备:连接到电网,地热:管道套管技术和热量储存,热泵:制冷剂和灵活性解决方案,电解器/燃料电池:较小的部件,例如双极板以及整个模块。 • 温室气体方法论的困难
摘要。利用可再生电力生产的绿色氢气可能在未来的清洁能源中发挥重要作用。本文旨在分析不同条件下综合风能和氢能系统的技术经济性能。对共置风能和氢能混合系统进行了优化,以降低系统总成本。我们采用并改进了由国家可再生能源实验室 (NREL) 开发的最先进的技术经济工具 REopt,以对综合能源系统 (IES) 进行最佳规划。除了风能和电解器组件外,我们还考虑了 IES 中的电池储能、氢气罐和氢燃料电池。结果表明,(i) 在并网风能系统中添加电解器可以将系统总成本降低约 8.9%,(ii) 添加电解器、氢气罐和氢燃料电池可以将系统总成本降低约 30%。
目前,喀麦隆的电力缺口估计为 50 吉瓦时。这种缺口的特点是频繁甚至长时间停电,扰乱了经济和社会生活。为了克服电力短缺,喀麦隆决定利用其可再生能源潜力生产 3000 兆瓦的电能。事实上,喀麦隆的年太阳辐射量从 4.28 千瓦时/平方米/年到 5.80 千瓦时/平方米/年不等。喀麦隆拥有 2500 万公顷森林,覆盖了其四分之三的领土,是撒哈拉以南非洲第三大生物量潜力国。此外,极北地区牛、山羊、绵羊和猪的饲养活动十分活跃,饲养量达数百万头,产生大量粪便。因此,本文首次使用 HOMER Pro 研究了两种混合系统方案的技术经济可行性,即光伏/燃料电池/电解器/沼气(方案 1)和光伏/电池/燃料电池/电解器/沼气(方案 2),用于马鲁阿市的能源和氢气生产,马鲁阿市被认为是喀麦隆阳光最充沛的地区(极北地区)。本设计结合使用电解器、燃料电池和氢气罐,以减少电池存储需求。本研究考虑了三种类型的家庭用电需求社区(低、中、高消费者)。结果表明,对于低能耗社区,场景 1 的最佳系统架构包括 144 kW 光伏组件、15 kW 沼气发电机、11 kW 转换器、15 kW 电解器、15 kW 燃料电池和 5000 kg 氢气罐,采用循环充电 (CC) 调度策略。对于场景 1 的中等能耗社区,879 kW 光伏组件、15 kW 沼气发电机、31.9 kW 转换器、24 kW 燃料电池、24 kW 电解器和 5000 kg 氢气罐采用 CC 调度策略是最佳混合系统。对于场景 1 的高能耗社区,11,925 kW 光伏组件、15 kW 沼气发电机、570 kW 转换器、266 kW 燃料电池、266 kW 电解器和 25,000 kg 氢气罐采用 CC 调度策略是最佳混合系统。对于场景 2,以下架构是最佳混合系统:对于低消费者,138 kW 光伏模块、15 kW 沼气发电机、27.2 kW 转换器、15 kW 燃料电池、15 kW 电解器、5000 kg 氢气罐和 480 个电池蓄电池,采用 CC 调度策略;对于中等消费者,234 kW 光伏模块、15 kW 沼气发电机、57.8 kW 转换器、24 kW 燃料电池、24 kW 电解器、5000 kg 氢气罐和 1023 个电池蓄电池,采用负载跟踪 (LF) 调度策略;对于高耗能者,820 kW 光伏组件、15 kW 沼气发电机、405 kW 转换器、266 kW 燃料电池、266 kW 电解器、25,000 kg 氢气罐和 9519 个电池储能系统,并采用 CC 调度策略。情景 1 的平准化能源成本 (LCOE) 分别为 0.871 美元/kWh、0.898 美元/kWh 和 1.524 美元/kWh,针对情景 1,氢的平准化成本 (LCOH) 分别为低、中、高消费者社区的 7.66 美元/千克、4.95 美元/千克和 0.45 美元/千克。针对情景 2,氢的平准化成本 (LCOH) 分别为低、中、高消费者社区的 3.06 美元/千克、1.34 美元/千克和 0.15 美元/千克。从优化结果还得出结论,水电解器、燃料电池和氢气罐的组合
4 氢气生产 13 4.1 文献综述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3 电解器 OPEX 成本 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...