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燃料動力電池氫氣的幾種制造方法

鉅大LARGE  |  點擊量:1434次  |  2020年07月24日  

氫氣不僅是重要的工業原料和還原劑,也是燃料動力電池的必要燃料。隨著燃料動力電池的推廣和普及,燃料動力電池汽車進入成熟市場,氫的消耗量也會以驚人的速度新增。目前工業制氫重要有幾種方法:一是采用化石燃料制取氫氣;二是從化工副產物中提取氫氣;三是采用采用來自生物的甲醇甲烷制取氫氣,四是利用太陽能、風能等自然能量進行水的電解。


氫氣制造方法


化石燃料制氫


化石燃料制氫是比較傳統的制氫方法,也是制氫的老工藝,但仍然離不開對化石燃料的依賴,并且會排出二氧化碳等溫室氣體,導致燃料動力電池環保價值降低。一般用于制氫的化石燃料為天然氣。天然氣制氫的過程是:在一定的壓力和高溫及催化劑用途下,天然氣中烷烴和水蒸汽發生化學反應。轉化氣經過沸鍋換熱、進人變換爐使C0變換成H2和CO2。再經過換熱、冷凝、汽水分離,通過程序控制將氣體依序通過裝有3種特定吸附劑的吸附塔,由變壓吸附(PSA)升壓吸附N2、CO、CH4、CO2,提取產品氫氣。


天然氣制氫原理


焦爐氣制氫


焦爐氣制氫技術是采用變壓吸附的工藝,從煉焦行業副產的焦爐氣中提取純氫。其基本原理是利用固體吸附劑對氣體的吸附具有選擇性,以及氣體在吸附劑上的吸附量隨其分壓的降低而減少的特性,實現氣體混合物的分離和吸附劑的再生,達到提純制氫的目的。


焦爐氣制氫原理


甲醇裂解制氫


甲醇裂解制氫的工藝過程是甲醇和除鹽水按一定的配比混合,加熱至270℃左右的混合物蒸汽,在催化劑(Cu-Zn-Al)或者(Cu-Zn-Cr)的用途下,發生催化裂解和轉化反應。


甲醇裂解制氫原理


電解水制氫


氫氣還能夠通過傳統的電解水法獲得,但這種方法由于能耗過高,除已建成裝置外,已少有新建裝置。


電解水制氫


有上述各方法可知,在工業上目前已經有多種制氫的途徑。這些方法都有各自的優勢和局限性。天然氣制氫和焦爐氣制氫均適用于大規模制氫,但也均受限于原料的供應,并且具有污染性。在環保方面,焦爐氣制氫利用的雖然是煉焦的副產物,但無法去除其中的污染物,而天然氣制氫依然要化石燃料作為原料。相比之下,甲醇裂解制氫具有投資低、建成快、無污染等特點,并且甲醇作為原料可以更為靈活,但甲醇裂解制氫難以進行大規模的制氫。


各種制氫優劣比對


從經濟性上看,制氫的成本很大程度上取決于原料的成本,隨原料價格的波動非常明顯。就目前的原料價格水平看,焦爐氣制氫和天然氣制氫成本更低。


綜合目前工業制氫方式的優劣勢及成本考慮,假如用氫裝置附近有豐富的焦爐氣資源,焦爐氣制氫技術是首選的工藝技術方法??紤]到制氫規模的要求,天然氣制氫技術在能夠取得天然氣資源的情況下也是優選的方法。甲醇裂解制氫的成本波動性大,制氫規模小,但裝置成本低,因此適用于間斷性、補充性的氫氣制造。


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