相 關 |
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氫能是一種清潔、高效的能源載體,正逐步進入商業(yè)化階段。氫能的制備、存儲和運輸技術(shù)不斷進步,特別是在燃料電池汽車和工業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)領域的應用,為減少溫室氣體排放提供了新的途徑。然而,高昂的成本和技術(shù)成熟度仍是制約其大規(guī)模應用的主要障礙。 |
未來,氫能將扮演更加重要的角色。隨著綠氫制備技術(shù)的突破,如電解水和生物質(zhì)氣化,氫能將成為能源轉(zhuǎn)型的關鍵。同時,氫能基礎設施的建設,如加氫站網(wǎng)絡和儲氫技術(shù),將逐步完善,推動氫能經(jīng)濟的發(fā)展。 |
《中國氫能行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析及發(fā)展趨勢預測報告(2025年版)》基于多年行業(yè)研究積累,結(jié)合氫能市場發(fā)展現(xiàn)狀,依托行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長期市場監(jiān)測數(shù)據(jù)庫,對氫能市場規(guī)模、技術(shù)現(xiàn)狀及未來方向進行了全面分析。報告梳理了氫能行業(yè)競爭格局,重點評估了主要企業(yè)的市場表現(xiàn)及品牌影響力,并通過SWOT分析揭示了氫能行業(yè)機遇與潛在風險。同時,報告對氫能市場前景和發(fā)展趨勢進行了科學預測,為投資者提供了投資價值判斷和策略建議,助力把握氫能行業(yè)的增長潛力與市場機會。 |
第一部分 氫能源簡介及氫氣的制備 |
第一章 氫能源在社會經(jīng)濟中的作用 |
1.1 氫能源簡介 |
1.1.1 氫能源的概念 |
1.1.2 氫能源的優(yōu)點 |
1.1.3 氫能源的主要來源 |
1.2 制氫技術(shù)簡介 |
1.2.1 概述 |
1.2.2 電解制氫技術(shù) |
1.2.3 化工重整制氫技術(shù) |
1.2.4 熱化學分解水制氫技術(shù) |
1.2.5 其他新型制氫技術(shù) |
1.3 氫能源應用領域簡介 |
1.3.1 概述 |
1.3.2 石油化工工業(yè) |
1.3.3 合成氨工業(yè) |
1.3.4 冶金和電子工業(yè) |
1.3.5 交通運輸業(yè) |
全文:http://m.hczzz.cn/6/77/QingNengHangYeXianZhuangYuFaZhan.html |
1.3.6 儲能和發(fā)電行業(yè) |
1.3.7 其他行業(yè) |
1.4 國內(nèi)外氫能源發(fā)展現(xiàn)狀簡介 |
1.4.1 國內(nèi)外氫能源行業(yè)發(fā)展概況 |
1.4.2 國內(nèi)外氫能源商用化分析 |
1.4.3 全球主要國家和地區(qū)氫能源開發(fā)利用分析 |
第二章 低溫水電解制氫技術(shù) |
2.1 低溫水電解制氫技術(shù)概述 |
2.1.1 水電解制氫技術(shù)的原理 |
2.1.2 水電解制氫技術(shù)的優(yōu)缺點 |
2.1.3 水電解制氫技術(shù)的效率分析 |
2.2 堿式電解池制氫 |
2.2.1 堿式電解池的原理 |
堿性水電解技術(shù)最古老、成熟,操作簡單,在目前廣泛使用。電解水反應是在電解槽中進行的,電解槽內(nèi)充滿電解質(zhì),用隔膜將電解槽分為陽極室和陰極室,各室內(nèi)分別置有電極。由于水的導電性能很小,故用加入電解質(zhì)的水溶液作為電解液。當在一定電壓下電流從電極問通過時,則在陰極上產(chǎn)生氫氣,在陽極上產(chǎn)生氧氣,從而達到水的電解。理論上說來,鉑系金屬是作為電解水電極的最理想金屬,但在實際中為了降低設備和生產(chǎn)成本,常采用制備簡單、成本低同時又具有良好的電化學性能和較好的耐蝕性的鎳合金電極。 |
堿性電解液時,會發(fā)生如下反應: |
工業(yè)上電解水的電壓一般在1.65V-2.2V之問,電流密度1000A/m2-A/m2。電解槽是整個系統(tǒng)的核心,結(jié)構(gòu)分單極及雙極兩種,單極式電解槽中電極是并聯(lián)的;雙極式電解槽中則是串聯(lián)的。雙極式的電解槽結(jié)構(gòu)緊湊,減小了因電解液的電阻而引起的損失,從而提高了電解槽的效率?,F(xiàn)在工業(yè)用電解槽多為雙極式電解槽。為了進一步提高電解槽轉(zhuǎn)換效率,需要盡可能地減小提供給電解槽的電壓,增大通過電解槽的電流。減小電壓可以通過開發(fā)新的電極材料、隔膜材料及新的電解槽結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)。 |
單極式電解槽示意圖 |
雙極式電解槽示意圖 |
上世紀五、六十年代我國水電解制氫技術(shù)主要是仿蘇產(chǎn)品,主要生產(chǎn)廠家為哈爾濱機聯(lián)機械廠的DY型常壓水電解制氫設備,加壓雙極性壓濾式水電解制氫裝置的發(fā)展是中船重工第七一八研究所在總結(jié)以前的科研成果并吸收國內(nèi)外同類裝置優(yōu)點的基礎上研制而成的,從而結(jié)束了我國沒有加壓水電解制氫裝置的歷史。 |
堿性水電解制氫流程 |
堿性水電解制氫裝置 |
2.2.2 堿式電解池的優(yōu)缺點 |
2.2.3 堿式電解池制氫技術(shù)的研究進展 |
2.2.4 國內(nèi)外主要的堿式電解池生產(chǎn)企業(yè) |
2.3 質(zhì)子交換膜電解池制氫 |
2.3.1 質(zhì)子交換膜電解池的原理 |
PEM水電解池工作時,陽極為正極,陰極為負極。 |
陽極反應:H20一1/202+2H++2e(標準電極電位1.229V); |
陰極反應:2H++2pH。(標準電極電位0v)。 |
對于電解來說,斷路時的電池電動勢為: |
E= - =1.229V。 |
PEM水電解原理示意圖 |
PEM水電解池主要由2個電極和聚合物電解質(zhì)膜組成。質(zhì)子交換膜與電極呈一體化結(jié)構(gòu)(MEA: membraneElectrodeAssembly),電極反應是燃料電池的逆反應。當質(zhì)子交換膜水電解池工作時,水通過陽極室循環(huán),并在陽極發(fā)生電化學反應分解產(chǎn)生氧氣、氫離子和電子,氫離子在電場作用下傳過質(zhì)子交換膜在陰極室內(nèi)與電子發(fā)生電化學重組產(chǎn)生氫氣。質(zhì)子交換膜中的氫離子通過水合氫離子(H+•H2O)形式從一個磺酸基轉(zhuǎn)移到鄰近的另一個磺酸基實現(xiàn)質(zhì)子導電。在膜的兩側(cè),結(jié)合有對電極反應具備催化活性的物質(zhì)。在膜的外側(cè)放置有助于氣體擴散和電流收集的金屬網(wǎng)(板)或碳板作為擴散層。擴散層的外側(cè)放置便于水流動和氣體流出的具備流場結(jié)構(gòu)的流場板或雙極板,再外側(cè)放置即接觸電極的端板,構(gòu)成電解單池。 |
2.3.2 質(zhì)子交換膜電解池的優(yōu)缺點 |
2.3.3 質(zhì)子交換膜電解池制氫技術(shù)的研究進展 |
2.3.4 國內(nèi)外主要的質(zhì)子交換膜電解池生產(chǎn)企業(yè) |
第三章 高溫水蒸氣電解制氫技術(shù) |
3.1 水蒸氣電解制氫技術(shù)概述 |
3.1.1 水蒸氣電解制氫技術(shù)的原理 |
高溫蒸汽點解系統(tǒng)示意圖 |
高溫蒸汽電解制氫系統(tǒng)主要由一次能源系統(tǒng)和固體氧化物電解池系統(tǒng)組成。其工作原理是由一次能源系統(tǒng)輸出電能(△G)和高溫熱能(Q)至固體氧化物電解池系統(tǒng),固體氧化物電解池在電能和高溫熱能的作用下,高效的將水電解生成氫氣和氧氣,在溫度為800℃時,理論制氫效率可達50%以上,約是常規(guī)水電解制氫總效率的兩倍。這是由于固體氧化物電解池的能量來源由兩部分構(gòu)成,電能和高溫熱能,即: |
ΔH=ΔG+TΔS |
China Hydrogen Energy Industry Current Status Survey Analysis and Development Trends Forecast Report (2025 Edition) |
其中ΔH為反應的焓變,ΔG為反應的吉布斯自由能變化,T為電解反應溫度,ΔS為反應的熵變。而電解所需的電能ΔG隨著溫度的升高而降低,溫度由100℃升至1000℃時電能ΔG在整個所需能量ΔH中的比重由93%降至約70%,從而提高了系統(tǒng)總效率。其次在高溫條件下電解使電極極化顯著降低,電極活化性能增加、阻抗降低、傳質(zhì)加強,這些因素都有效地減少了電解過程的能量損失。因此,與常規(guī)電解方法相比,高溫電解低了電能消耗,提高了系統(tǒng)總效率,同時由于采用陶瓷電解質(zhì)材料也了常規(guī)電解的腐蝕問題。 |
3.1.2 水蒸氣電解制氫技術(shù)的優(yōu)缺點 |
3.1.3 水蒸氣電解制氫技術(shù)的效率分析 |
3.2 固體氧化物電解池的研究進展 |
3.2.1 固體氧化物電解池的可逆性原理 |
3.2.2 固體氧化物電解池的材料研究進展 |
3.2.3 固體氧化物電解池堆的研究進展 |
3.3 水蒸氣電解制氫技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進展 |
3.3.1 國內(nèi)外典型的水蒸氣電解制氫示范項目 |
3.3.2 國內(nèi)外主要的固體氧化物電解池研究機構(gòu) |
第四章 甲烷及生物質(zhì)氣重整制氫技術(shù) |
4.1 重整制氫技術(shù)概述 |
4.1.1 重整制氫技術(shù)的優(yōu)缺點 |
4.1.2 重整制氫技術(shù)的效率分析 |
4.2 甲烷重整制氫 |
4.2.1 甲烷重整制氫技術(shù)的原理 |
4.2.2 甲烷重整制氫技術(shù)的優(yōu)缺點 |
4.2.3 甲烷重整制氫技術(shù)的研究進展 |
4.2.4 國內(nèi)外典型的甲烷重整制氫項目 |
4.3 生物質(zhì)氣重整制氫 |
4.3.1 生物質(zhì)氣重整制氫技術(shù)概述 |
4.3.2 生物質(zhì)氣重整制氫技術(shù)的研究進展 |
4.3.3 國內(nèi)外典型的生物質(zhì)氣重整制氫項目 |
第五章 部分氧化制氫技術(shù) |
5.1 部分氧化制氫技術(shù)概述 |
5.1.1 部分氧化制氫技術(shù)的原理 |
5.1.2 部分氧化制氫技術(shù)的優(yōu)缺點 |
5.1.3 部分氧化制氫技術(shù)的效率分析 |
5.2 部分氧化制氫技術(shù)的研究進展 |
5.2.1 國際上部分氧化制氫技術(shù)的進展 |
5.2.2 國內(nèi)部分氧化制氫技術(shù)的進展 |
5.2.3 國內(nèi)外典型的部分氧化制氫項目 |
5.3 新型部分氧化制氫技術(shù)介紹 |
5.3.1 部分氧化制氫技術(shù)與透氧膜的聯(lián)用 |
5.3.2 氣電共生技術(shù) |
第六章 煤氣化制氫技術(shù) |
6.1 煤氣化制氫技術(shù)概述 |
6.1.1 煤氣化制氫技術(shù)的原理 |
6.1.2 煤氣化制氫技術(shù)的優(yōu)缺點 |
6.1.3 煤氣化制氫技術(shù)的效率分析 |
6.2 煤氣化制氫技術(shù)的研究進展 |
6.2.1 國際上煤氣化制氫技術(shù)的進展 |
中國氫能行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查分析及發(fā)展趨勢預測報告(2025年版) |
6.2.2 國內(nèi)煤氣化制氫技術(shù)的進展 |
6.2.3 國內(nèi)外典型的煤氣化制氫項目 |
第二部分 氫氣的工業(yè)應用 |
第七章 氫氣在石油化工工業(yè)中的應用 |
7.1 氫氣在石油化工工業(yè)中的應用概述 |
7.2 國際石油化工工業(yè)發(fā)展分析 |
7.2.1 國際石油化工工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
7.2.2 國際石油化工工業(yè)對氫氣需求量分析 |
7.2.3 國際石油化工工業(yè)主要企業(yè)分析 |
7.2.4 國際石油化工工業(yè)中氫氣的市場前景 |
7.3 中國石油化工工業(yè)發(fā)展分析 |
7.3.1 中國石油化工工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
7.3.2 中國石油化工工業(yè)對氫氣需求量分析 |
7.3.3 中國石油化工工業(yè)主要企業(yè)分析 |
7.3.4 中國石油化工工業(yè)中氫氣的市場前景 |
第八章 氫氣在合成氨工業(yè)中的應用 |
8.1 氫氣在合成氨工業(yè)中的應用 |
8.2 國際合成氨工業(yè)發(fā)展分析 |
8.2.1 國際合成氨工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
8.2.2 國際合成氨工業(yè)對氫氣需求量分析 |
8.2.3 國際合成氨工業(yè)主要企業(yè)分析 |
8.2.4 國際合成氨工業(yè)中氫氣的市場前景 |
8.3 中國合成氨工業(yè)發(fā)展分析 |
8.3.1 中國合成氨工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 |
8.3.2 中國合成氨工業(yè)對氫氣需求量分析 |
8.3.3 中國合成氨工業(yè)主要企業(yè)分析 |
8.3.4 中國合成氨工業(yè)中氫氣的市場前景 |
第九章 氫氣在冶金及電子工業(yè)中的應用 |
9.1 氫氣的還原特性簡介 |
9.2 氫氣在冶金業(yè)中的應用 |
9.2.1 國內(nèi)外冶金業(yè)發(fā)展分析 |
9.2.2 國內(nèi)外冶金業(yè)對氫氣需求量分析 |
9.2.3 國內(nèi)外冶金業(yè)主要企業(yè)分析 |
9.2.4 國內(nèi)外冶金業(yè)中氫氣的市場前景 |
9.3 氫氣在電子工業(yè)中的應用 |
9.3.1 國內(nèi)外電子工業(yè)發(fā)展分析 |
9.3.2 國內(nèi)外電子工業(yè)對氫氣需求量分析 |
9.3.3 國內(nèi)外電子工業(yè)主要企業(yè)分析 |
zhōngguó qīng néng hángyè xiànzhuàng diàochá fēnxī jí fāzhan qūshì yùcè bàogào (2025 niánbǎn) |
9.3.4 國內(nèi)外電子工業(yè)中氫氣的市場前景 |
第十章 氫氣在交通運輸業(yè)中的應用 |
10.1 氫能源汽車概述 |
10.1.1 氫能源汽車的定義 |
10.1.2 氫能源汽車的原理 |
10.1.3 氫能源汽車的環(huán)境效益分析 |
10.1.4 氫能源汽車發(fā)展制約因素分析 |
10.2 全球加氫站建設情況分析 |
10.2.1 全球加氫站建設現(xiàn)狀 |
10.2.2 全球加氫站建設計劃 |
10.2.3 全球主要地區(qū)加氫站建設分析 |
10.2.4 全球加氫站建設主要企業(yè)分析 |
10.2.5 全球汽車企業(yè)加氫站建設分析 |
10.3 國際氫能源汽車發(fā)展分析 |
10.3.1 國際氫能源汽車研發(fā)現(xiàn)狀分析 |
10.3.2 各國氫能源汽車鼓勵政策分析 |
10.3.3 國際上主要國家和地區(qū)氫能源汽車發(fā)展分析 |
第十一章 氫氣在清潔能源存儲中的應用 |
11.1 概述 |
11.1.1 國際上清潔能源的發(fā)展現(xiàn)狀 |
11.1.2 中國清潔能源的發(fā)展現(xiàn)狀 |
11.1.3 氫氣作為清潔能源的儲能載體 |
11.2 核能與制氫技術(shù)的聯(lián)用 |
11.2.1 先進核能反應堆技術(shù)簡介 |
11.2.2 核能與高溫水蒸氣電解技術(shù)的聯(lián)用 |
11.3 風能與制氫技術(shù)的聯(lián)用 |
11.3.1 風能與高溫水蒸氣電解技術(shù)的聯(lián)用 |
11.4 太陽能與制氫技術(shù)的聯(lián)用 |
11.4.1 太陽能光熱和光電技術(shù)簡介 |
11.4.2 太陽能與高溫水蒸氣電解技術(shù)的聯(lián)用 |
第三部分 中國氫能源的發(fā)展環(huán)境、現(xiàn)狀與前景 |
第十二章 中國氫能源的發(fā)展環(huán)境分析 |
12.1 中國氫能源行業(yè)發(fā)展政治環(huán)境分析 |
12.1.1 中國氫能資源及技術(shù)標準分析 |
12.1.2 國家和跨國研發(fā)計劃及政策扶持情況 |
12.1.3 中國十四五能源發(fā)展規(guī)劃分析 |
12.2 中國氫能源行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析 |
12.2.1 中國GDP增長狀況分析 |
12.2.2 中國石油價格走勢分析 |
12.2.3 中國氫能源行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析 |
12.2.4 中國氫能源行業(yè)發(fā)展技術(shù)環(huán)境分析 |
中國の水素エネルギー業(yè)界現(xiàn)狀調(diào)査分析と発展傾向予測レポート(2025年版) |
第十三章 中國氫能源的發(fā)展現(xiàn)狀及前景 |
13.1 中國氫能源開發(fā)和利用分析 |
13.1.1 中國開發(fā)氫能源的必要性淺析 |
13.1.2 國內(nèi)氫能利用的優(yōu)劣勢分析 |
13.1.3 中國氫能的發(fā)展狀況分析 |
13.1.4 中國加緊氫能開發(fā)與利用的技術(shù)儲備 |
13.1.5 中國有能力率先實現(xiàn)氫能源的產(chǎn)業(yè)化 |
13.2 中國氫能源開發(fā)利用的特性分析 |
13.2.1 氫能源的利用效率分析 |
13.2.2 氫能源利用的安全性分析 |
13.2.3 氫能源利用的成本費用分析 |
13.3 中國氫能源行業(yè)動態(tài)分析 |
13.3.1 中國企業(yè)開始布局氫能源產(chǎn)業(yè)鏈 |
13.3.2 氫能經(jīng)濟:商業(yè)化之路還很遙遠 |
13.3.3 國際能源巨頭未雨綢繆積極研發(fā) |
第十四章 中~智~林~-上海地區(qū)氫能源的發(fā)展現(xiàn)狀及前景 |
14.1 上海市氫能源的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀 |
14.1.1 上海氫能源的發(fā)展過程 |
14.1.2 上海世博會上氫能源的推廣 |
14.1.3 上海加氫站基礎設施建設 |
14.2 上海氫能源的需求和發(fā)展前景 |
14.3 上海氫能源發(fā)展的對策分析 |
14.3.1 上海氫能開發(fā)利用的要點 |
14.3.2 上海氫能源產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展建議 |
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