当前位置:
pg电子试玩网站免费-pg电子最新网站入口 »
»
搜索:发展
-
水电解制氢系统核心—电解槽
绿色氢深度脱碳的能量本质促进了变革 氢作为能源载体将在全球能源转型中补充电能。水电解制氢被认为是未来制氢的发展方向。特别是,利用可再生能源进行水电解制氢有可能将大量可再生能源转移到难以深度脱碳的行业,并已成为所有国家的方向和重点。 中国目前是世界上最大的氢气生产国,现有工业氢气生产能力约为2500万吨/年,其中最大的比例是约1000万吨/年的煤制氢能力,其次是约800万吨/年的工业副产品。化石能源改革产生的制氢技术成熟、规模大、成本低,但二氧化碳排放量大。然而,近年来国际氢能发展的好转与利用氢能减少二氧更多
-
光伏制氢提速!国内超42个示范应用项目探索“绿电 绿氢”模式
十年前,当地的光伏发电厂在全国各地建成。十年后,氢能产业正在全球蔓延,有可能用星火点燃燎原之火!“绿色电力 绿色氢气”氢气可能是实现二氧化碳中和的关键。政策推动和技术创新推动了光伏发电和电解制氢的普及和规模化发展。新的清洁能源经济已经出现! 光伏制氢被认为是未来新能源最有潜力的发展方向之一。 目前,国内光伏制氢正处于示范项目建设的早期阶段,目前阶段电解制氢成本较高是无法实现大规模商业应用的主要原因。未来,随着电解质电池等核心设备收购成本的持续下降以及光伏电价优势的日益凸显,国内光伏制氢的规模化应用将更加更多
-
氢能:构建现代能源体系新密码
氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,能帮助可再生能源大规模消纳,实现电网大规模调峰和跨季节、跨地域储能,加速推进工业、建筑、交通等领域的低碳化。我国具有良好的制氢基础与大规模的应用市场,发展氢能优势显著。加快氢能产业发展是助力我国实现碳达峰碳中和目标的重要路径。国家发展改革委、国家能源局联合印发了《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》。氢能的开发与利用正在引发一场深刻的能源革命,氢能成为破解能源危机,构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的新密码。 能源危机开启了氢能开发和利用的探索之路更多
-
全球各国争抢氢能产业制高点
在全球应对气候变化的过程中,能源系统的脱碳是关键。氢能由于其来源广泛、清洁和安全可控,已成为化石能源和可再生能源之间的桥梁。氢能正逐渐成为全球低碳发展的关键能源之一。世界主要国家制定氢能产业发展规划,投入巨额资金,积极推动先进氢能技术的研发和产业化,在氢能产业国际竞争中占据领先地位。 欧盟:积极利用自身优势加速氢能商业化 欧盟致力于清洁能源的发展,近年来逐步明确了氢能的发展路径。2007年,欧盟委员会提出了《欧洲战略能源技术计划》,该计划将燃料电池和氢能作为关键技术领域。2008年,欧洲理事会通过了一项更多
-
氢储能成全球氢能发展新方向
氢能来源广泛,应用场景丰富,可以实现电网、热力网和油气网的连接和耦合,是未来二次能源系统中电能的重要补充。绿色氢能的开发和利用已成为全球应对气候变化的重要路径和能源改革的重要方向,也将成为全球能源技术和产业竞争的焦点。中国最近公布的氢能产业中长期发展规划(2021-2035年)也明确了可再生能源制氢在能源绿色低碳转型中的战略定位、总体要求和发展目标,将对氢能产业高质量发展发挥重要引领作用。然而,还应认识到,氢能的战略地位和经济合理性主要取决于可再生能源转换过程中大量的长期储能和多样化的最终用途需求,而储氢本身也有明更多
-
绿氢占七成!欧盟可再生能源法案通过
欧盟时间2022年7月13日,欧洲议会以54票赞成、14票反对、6票弃权通过了增加可再生能源份额的法案修正案。该法案由itre(欧洲议会工业、研究和能源委员会)提交。 考虑到能源短缺的影响和对当地热点问题的担忧,欧盟最终将2030年可再生能源发展目标提高到45%,欧盟将降低应对气候变化目标的传言是无可辩驳的。同时,在绿色氢、运输、建筑等领域提出了更明确的要求,以确保可再生能源发展目标得到有效推进。 这次投票是欧盟气候政策的巨大胜利,在一定程度上也是中国新能源设备公司的胜利,因为欧盟的大部分光伏组件必须从更多
-
化工行业的分类有哪些
化工行业就是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称。化工行业渗透各个方面,是国民经济中不可或缺的重要组成部分,其发展是走可持续发展道路对于人类经济、社会发展具有重要的现实意义。 行业分类 我们将化工行业划分为三大类:石油化工、基础化工以及化学化纤三大类。 其中基础化工分为九小类:化肥、有机品、无机品、氯碱、精细与专用化学品、农药、日用化学品、塑料制品以及橡胶制品。 原料分类 无机化工原料 单质、工业气体、无机碱、无机酸、无机盐、氧化物、非金属矿产、其他未分类无机化工原料。更多
-
氧化锌作避雷器的原理
氧化锌制作避雷器 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。 每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控更多
-
电子级气体污染控制要求日趋严格,您了解吗?
随着消费电子产品的升级,产品的制造规模越来越大,产品成品率和故障控制越来越严格。整个电子工业对电子气源的纯度和消除传输系统中的二次污染的要求越来越严格。 原则上,行业提出的电子气体污染和颗粒尺寸的技术指标与分析设备技术进步导致的检测限(ldl)直接相关。例如,传统的激光颗粒测试仪可以测量0.1μm,而核心凝固技术(cnc)可以达到0.01μm。 目前,12英寸超大规模集成电路生产线的宽度已发展到45nm。散装气体的纯度必须在ppt水平,粒度控制直接参考cnc分析仪的下限。实验室的超亮更多