多年来,由于长期使用化石燃料能源,环境已备受污染。 因此,为了在今后几十年替代基于化石能源的生活方式,减少二氧化碳(CO2)排放便成了社会行业的重大挑战。 首要目标便是对能源和运输这两个二氧化碳排放严重的行业进行脱碳。 在此背景下,氢气(H2)对于应对气候变化就变得越来越重要。
与使用化石资源燃烧产生能量相反,使用可再生能源技术时,可以通过水电解的方式生产无二氧化碳伴生的氢气。
多年来,由于长期使用化石燃料能源,环境已备受污染。 因此,为了在今后几十年替代基于化石能源的生活方式,减少二氧化碳(CO2)排放便成了社会行业的重大挑战。 首要目标便是对能源和运输这两个二氧化碳排放严重的行业进行脱碳。 在此背景下,氢气(H2)对于应对气候变化就变得越来越重要。
与使用化石资源燃烧产生能量相反,使用可再生能源技术时,可以通过水电解的方式生产无二氧化碳伴生的氢气。
因此,该“绿色”氢可作为能量存储介质,与CO2结合使用在工业应用,例如钢铁生产中,以生产替代燃料和化学制品。氢气也可直接用作燃料电池的燃料。
具有成本效益,工业规模生产的绿色氢将成为实现零排放社会的重要因素。
在世界范围内,各国已开始制定战略,通过部署氢系统和绿色氢以实现到2050年实现气候中和型社会的目标。
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出版时间 | 标题 | 议题 | 作者 |
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2022年7月 | 燃料电池行业回顾2021 | 燃料电池出货量实际数据 | E4Tech |
2022年1月 | 水电解矿物原料——专题 | 关键原材料的可得性 | 丹麦能源管理局 |
2022年1月 | 能源转型的地缘政治——氢能因素 | 氢能的地缘政治作用 | 国际可再生能源机构 |
2021年11月 | 全球氢能回顾2021 | 氢能对比及应用 | 国际能源组织 |
2021年11月 | 净零氢能——一个关键成本竞争的能源载体 | 氢能经济规模扩大 | 国际氢能委员会(麦肯锡) |
2021年10月 | 低温电解成本预测——技术驱动的聚合物电解质膜(PEM)和碱性水电解系统的自下而上预测 | 技术开放对比:聚合物电解质膜电解法vs.碱性电解法 | 美国清洁空气特别工作组(德国弗劳恩霍夫机构) |
2021年9月 | 零排放路线图——纯电动汽车(BEVs)和燃料电池汽车(FCEVs)的互补 | 纯电动汽车(BEVs)和燃料电池汽车(FCEVs) | 国际氢能委员会(麦肯锡) |
2021年8月 | 采用多维能源转换技术(Power-to-X)的可持续能源系统选项 | 多维能源转换(P2X)——领域耦合 | 哥白尼计划( 德国化学工程与生物技术协会) |
2021年3月 | 氢谷洞察之全球新兴氢能经济 | 成本模型和用例 | 燃料电池和氢联合事业部(罗兰贝格) |
2021年2月 | 氢能洞察2021 | 氢能成本与分配 | 国际氢能委员会(麦肯锡) |
2021年1月 | 氢脱碳路径 | 氢能与脱碳 | 国际氢能委员会(麦肯锡) |
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