• 等离子体电解槽可以利用废水生产清洁的氢气

      2022-05-26 氢.制备

      氢启未来网5月26日消息,德国可持续解决方案公司Graforce开发了等离子体电解技术,可以从甲烷和废水中产生氢气。该公司所谓的“等离子体分析仪”使用由太阳能或风能产生的高频电压场将氮和碳化合物分解成原子。然后这些元素在等离子体场中重新组合。Graforce说,它的等离子体电解比传统的电解方法需要更少的能量。

    • 液化空气公司在北拉斯维加斯的氢气厂正式启用

      2022-05-25 氢.制备

      氢启未来网5月25日消息,液化空气公司 位于内华达州北拉斯维加斯的最大液态氢生产和物流基础设施5月24日正式启用。液化空气公司声称,该工厂完全由可再生电力提供动力,能够为加州4万多辆燃料电池汽车提供足够的氢气。该设施和相关的物流基础设施标志着液化空气公司在美国氢市场的2.5亿美元投资,并希望将内华达州定位为氢能源生产的领导者。

    • 凯尔特海将主办千兆瓦级绿色制氢项目

      2022-03-25 氢.制备

      英国凯尔特海可能成为一个新的大规模绿色氢项目的所在地,该项目旨在将漂浮的风力农场与电解装置结合起来,以利用该地区的可再生能源。该项目由ERMDolphyn和SourceEnergie开发,旨在获得2GW的能源,用于生产国内绿色氢气,为当地工业和公司脱碳。第一个开发网站昵称为迪伦将于2027/2028年部署,位于彭布罗克郡海岸。“我们很高兴能与SourceEnergie在这个令人兴奋的前景上合作,非常感谢威尔士政府对迪伦项目的支持。”

    • Hystar的目标是大规模制氢,无需额外的能源需求

      2022-03-08 氢.制备

      海斯达希望在不消耗比传统工艺更多能量的情况下多生产150%的氢气。专注于推动不断发展的氢经济,这家挪威公司现在得到了Semcon的支持,以实现其电解槽系列生产的自动化。Hystar的首席技术官AlejandroBarnett补充说:“我们非常高兴能够继续与Semcon合作,并确保我们的电解槽系列能够以低成本、自动化和高产量的方式生产。”

    • 韩国晓星投资53亿元生产绿氢

      2022-01-24 氢.制备

      1月24日,晓星宣布将在韩国全罗南道投资1万亿韩元建设绿色氢气生产设施。晓星集团会长赵贤俊和全罗南道知事金瑛录出席了签约仪式。根据协议,晓星将在2031年前建成年产能20万吨的绿氢生产基地,并通过建设海上风电场为当地创造30万个就业机会。为了生产绿氢,晓星计划在今年内建造10兆瓦的水电解设施,这将成为韩国最大的设施。

    • 日本将通过氢乌托邦和三菱重工开发废塑料制氢设施

      2022-01-20 氢.制备

      日本将与氢乌托邦和三菱重工合作,在全国范围内获得废塑料转化为氢的设施,以探索部署该技术的机会。随着意向书的正式签署,三菱将审查该技术,并探索利用发电站能源的分布式模块化发电技术将废物转化为氢气设施的商业机会。DMG技术希望能够将原本会污染环境的塑料转化为越来越受欢迎的道路燃料质量的氢气,用于各种应用,以实现净零目标。

    • 韩国将在其最大的核电站附近探索制氢技术

      2022-01-18 氢.制备

      核能继续被视为生产工业规模氢气的一种关键方法,并将通过一项新的协议进行探索,该协议将允许核能制氢引入韩国。昨天公布了一份谅解备忘录,总部设在爱沙尼亚的埃尔科根、乌尔金县和Next能源公司签署了一份谅解备忘录,在核电站安装一个电解器用于制氢。

    • 俄罗斯第一座制氢核电站可能在2036年前投入运营

      2021-12-27 氢.制备

      12月27日电,俄罗斯国家原子能公司机械制造部总经理安德烈·尼基配洛夫在接受采访时表示,计划到2033年推出俄罗斯首座制氢核站,到2036年投入工业运营。俄罗斯政府此前批准了该国到2024年发展氢能的计划,并将与核氢能技术发展相关的方向纳入了2024年前俄罗斯核能利用领域设备、技术和科研发展计划。

    • Equinor,Engie在比利时探索大规模千兆瓦级氢生产

      2021-12-17 氢.制备

      Equnior和Engie希望在比利时利用自热重整技术结合碳捕获和储存技术,从天然气中生产具有成本竞争力的大千兆瓦级氢气。氢项目的消息是在恩吉和Equinor早在2月份签署的谅解备忘录之后发布的,通过该备忘录,他们发誓要合作开发低碳氢项目。

    • 氢气优化公司实现了水电解制氢的“世界第一”

      2021-12-09 氢.制备

      氢气优化公司昨天表示,它将通过在不到10秒钟的时间内从0安培提升到5万安培,从而提高水电解装置的氢气产量,达到“世界第一”。这些系统的功率变化范围有限,需要几分钟或更长时间才能上升和下降,与质子交换膜技术一样,单个双极碱性模块的输出规模有限。“到目前为止,全球绿色氢专家的共识是,只有质子交换膜水电解槽可以快速吸收和释放电能,从而用于稳定可变电源。