分享:制氢吸附塔疲劳开裂的在线检测
2019年2月,某炼油厂制氢装置设备员在巡检时发现某吸附塔开裂泄漏,裂纹位于母材位置,距环焊缝160 mm,该裂纹长285 mm,沿塔壁纵向扩展,外壁裂纹形貌如图1所示。经查设备资料,该吸附塔材料为16 MnR,规格为ϕ2 800 mm(直径)×13 356
2019年2月,某炼油厂制氢装置设备员在巡检时发现某吸附塔开裂泄漏,裂纹位于母材位置,距环焊缝160 mm,该裂纹长285 mm,沿塔壁纵向扩展,外壁裂纹形貌如图1所示。经查设备资料,该吸附塔材料为16 MnR,规格为ϕ2 800 mm(直径)×13 356
国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在讲话中指出,发展氢能产业对构建清洁低碳、安全高效的能源体系,实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。2024年,全球可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨每年,中国占比超50%,已逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展
3月24日,国家能源集团国华投资(氢能公司)河北分公司顺利完成赤城制氢厂项目依据国内标准的全流程可再生氢正式评价工作,成功获得国家能源集团首张可再生氢正式评价证书。这一成果有助于提升可再生氢产品的附加值,标志着可再生氢“制储输用”全链条商业化运营实现新突破。
对风电、太阳能发电、生物质发电、地热能发电、海洋能发电等可再生能源发电项目上网电量,以及2023年1月1日(含)以后新投产的完全市场化常规水电机组上网电量,核发可交易绿证。
该研究拟对赤水河本土藻种进行分离、筛选,选择适用于赤水河流域有机废水的功能藻种,进行驯化和规模培养,并围绕本土藻种形成相关系列成果,为赤水河流域有机废水的绿色低碳资源化处理提供设计思路和技术指导,以构建赤水河流域食品饮料产业有机废水资源多层级高效利用模式为目的
在电化学水分解过程中,催化剂常常发生不可避免地重建。重建既可以增强也可以削弱催化活性,因此制定能够促进有益重建同时抑制有害情况的策略至关重要。具有积极作用的重构催化剂作为一种电化学稳定的结构,保证了催化活性和稳定性,从而支持了高效催化剂的发展。在工作条件下,预
2024年11月,北京未来氢能科技有限公司在北京昌平成功首发具有全自主知识产权的AEMCat.HER阴极催化剂、AEMWE.HER阴极电极、AEMWE.OER阳极电极三款产品。
我国首个工厂化海水制氢科研项目近日在青岛建成,通过绿电电解槽将海水分解为氢气和氧气,实现海水直接电解生产绿氢。所产氢气并入青岛炼化管网系统,用于掺入炼化生产过程或氢能车辆加注。
宇宙中丰度最大的元素,在地球上氢的单质通常以气态形式存在,拥有工业原料和能源载体的双重身份。过去,氢更多地作为一种基本工业原料或产物出现在化工行业中,或作为化石原料的重要成份被固化在煤炭、石油或天然气中。在全球化石能源短缺和气候变化的双重压力下,氢因其可再生、
在正常稳定功率运行时,碱性电解槽的阳极产生氧气,阴极产生氢气,根据法拉第定律,气体的产量与通过电解槽的电流(功率相关)成正比。比如,在额定功率下,阴阳极按照固定的化学计量比稳定地产氢和产氧,氧气和氢气的产生速率相对稳定,并且隔膜能够在一定程度上阻止氢气和氧气的
德国马克斯·普朗克研究所的科学家们开发出一种独特的拓扑手性晶体,并将其应用于水解制氢的催化过程。通过调控该晶体内部的电子自旋,研究团队成功将水解制氢的效率提升了200倍。相关研究成果已发表在最新一期的《自然·能源》杂志上。
德国马克斯・普朗克研究所科学家研制出一种独特的拓扑手性晶体,并将其用作水解制氢过程中的催化剂。通过操控该晶体内电子自旋,科学家将水解制氢效率提升了 200 倍。相关论文发表于最新一期《自然・能源》杂志。