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發布時間:2020-07-20 08:06  





電解水制氫,變壓吸附(PSA)制氫設備
可以說,電解水制氫是清潔、可持續的制氫方式,并且是未來制氫的發展的重要方向。當前制氫技術比較發達的日本,主要采用的制氫方法就是電解水制氫。
日本主要的制氫產能主要來自于電解水制氫,該方式的制氫產能占總制氫產能的63%,而化石原料制氫、化工原料制氫、工業尾氣制氫的制氫產能占比都比較小。而我國則可以學習日本的電解水制氫的發展經驗,發展電解水制氫技術。
氫氣的制作方法:電解水制氫
電解水制氫
這種方法是基于如下的氫氧可逆反應:
分解水所需要的能量△Q 是由外加電能提供的。為了提高制氫效率,電解通常在高壓下進行,采用的壓力多為3.0~5.0MPa 。熱化學制氫這種方法是通過外加高溫熱使水起化學分解反應來獲取氫氣。目前電解效率約為50%~70%。由于電解水的效率不高且需消耗大量的電能,因此利用常規能源生產的電能來大規模的電解水制氫顯然是不合算的。
718所產品體系中的部分氣體制備及純化設備由派瑞公司來設計、制造,如:甲醇分解制氫設備、天然氣裂解制氫設備、變壓吸附制氫設備、變壓吸附制氧設備、變壓吸附制氮設備、氫(氧、氮)氣純化設備等。
制氫設備,模擬植物光合作用分解水制氫
模擬植物光合作用分解水制氫
植物光合作用是在葉綠素上進行的。自從在葉綠素上發現光合作用過程的半導體電化學機理后,科學家就企圖利用所謂“半導體隔片光電化學電池”來實現可見光直接電解水制氫的目標。光催化過程是指含有催化劑的反應體系,在光照下由于有催化劑存在,促使水分解制得氫氣。不過由于人們對植物光合作用分解水制氫的機理還不夠了解,要實現這一目標還有一系列理論和技術問題需要解決。

