為何制氫能成本大,氫燃料電池成本構成

時間 2025-05-02 06:05:12

1樓:網友

因為h元素在自卜芹然界都是化合態,從化合物得到單質h2很不容易。

目前,認可的是從h2o中得到h2,但通常使用電解的方法,需要消耗大量的電能,因此制氫的成本很大。

現在,主要研究其它方法得到h2,一種方法鄭昌是光電轉化,即先將光能轉化為電能,型叢畢在使h2o分解得到h2

氫燃料電池成本構成

2樓:愛生活

我們假設單車帶電量 60kwh,包括 1 個電池包,20 個模組和 240 個電芯,以上假設主要用於測算模組和 pack 元件成本。

我們選取三元動力鋰電池 523 型和磷酸鐵鋰電池。

作為研究物件進行分析比較。參考當公升科技公告資料,我們假設三元(523) 正極材料實際克容量為 157mah/g。

參考國軒高科和豐元股份公告資料,目含州前國內磷酸鐵鋰正極材料實際克容量基本已經達到 150mah/g,我們取 145mah/g 的平均水平作為磷酸鐵鋰正極材料實際克容量假設。參考杉杉股份。

公告資料,我們假設負極活 性材料(人造石墨)實際克容量為 350 mah/g。

正極材料包括正極活性材料、正極用碳新增劑(導電劑)、正極粘合劑。

正極集流體(鋁箔。

和正極元件正極端子。

據我們測算。

目前三元 523 正極活性材料、導電劑、粘合劑、鋁箔、正極端子度電成本分別為.53 元/kwh, 磷酸鐵鋰電池分別為.55 元/kwh,活性材料均佔成本的絕大比重。

考慮到材料損耗,我們測算 得出三元 523 正極材料度電總成本為 元/ kwh,磷酸鐵鋰正極材料度電總成本為 元/ kwh,兩者正極材料成本 相差較大。

主要是由於近年來磷酸鐵鋰**下降較快,而耐鍵三元正極材料**受***相對稀缺影響**降幅相對較小。

負極材料。包括負極活性材料、負極粘合劑、負極集流體(銅箔。

和負極元件負極端子。據我們測算,目前三元 523 負極活性 材料、粘合劑、銅箔、負極端子度電成本分別為.32 元/kwh。

磷酸鐵鋰電池分別為.54 元/kwh,負極材料中活性材料、銅箔和負極端子成本佔比較高,粘合劑佔比較低。

考慮到材料損耗,我們測算 得出三元 523 負極材料度電總成本為昌老巧 元/ kwh,磷酸鐵鋰負極材料度電總成本為 元/ kwh。

由於能量密度。

的不 同以及其他材料接近的原因,磷酸鐵鋰電池的負極材料成本高於三元電池。

制氫技術有哪些呀?

3樓:子圓山

制氫技術有:

煤制氫

這是當前成本最低的制氫方式,我國實現大規模製氫的首選技術。我國當前的氫氣源生產結構仍以煤為主。根據中國煤炭工業協會公開資料顯示,2020年中國氫氣產量超過2500萬噸,其並灶中煤制氫所產氫氣佔62%、天然氣制氫佔19%,工業副產氣制氫佔18%,電解水制氫僅佔1%左右。

在中國,煤氣化制氫適用於大規模製氫,由於原材料煤炭資源豐富,**較為低廉,已經具備了一定的經濟性優勢和規模效益。

2.天然氣制氫

全球氫氣主要**為天然氣,天然氣制氫發展潛力大。天然氣制氫是北美、中東。

等地區普遍採用的制氫路線。工業上由天然氣制氫的技術主要有蒸汽轉化法、部分氧化法以及天然氣催化裂解制氫告正。天然氣制氫發展潛力大,但目前存在資源約束和襪蔽悔成本較高的問題。

3.石油制氫

多應用在石化行業,石油制氫原料通常不直接用石油制氫,而用石油初步裂解後的產品,如石腦油。

重油、石油焦。

以及煉廠幹氣制氫。採用煉油副產品石腦油、重質油、石油焦和煉廠幹氣制氫,在制氫成本上並不具有優勢。如果將這些原料用於煉油深加工可以發揮更大的經濟效益。

因此,不建議將煉油副產品制氫作為煉油廠制氫的發展方向,而應該考慮可再生能源。

製得的氫氣。

4.甲醇制氫

甲醇制氫裝置規模靈活,但穩定性、可靠性差。綠色甲醇能量密度。

高,是理想的液體能源儲運方式。利用可再生能源發電製取綠氫,再和二氧化碳。

結合生成方便儲運的綠色甲醇,是通向零碳排放的重要路徑。

制氫技術的特點:

1.天然氣制氫:雖然適用範圍廣,但是原料利用率低,工藝複雜,操作難度高,並且生成物中的二氧化碳等溫室氣體。

使之環保性降低。

2.工業尾氣制氫:利用工業產品副產物,成本較低。但是以焦爐氣。

制氫為例,不僅受制於原料的**,建設地點需依靠焦化企業,而且原料具有汙染性。

3.電解水制氫:產品純度高、無汙染,但是高成本了限制其推廣。

4.光解水與生物質制氫:技術尚未成熟,實現商業化還需一定的時間。

電解水制氫的成本能到1元每立方嗎

4樓:love步步帕傑羅

1全部先看看理想條件下的情況。1molh2o在298k(25攝氏度)、外壓為100kpa下可逆地(也就是很接近平衡狀態,且沒有能量耗散的情況下)電解生成h2和o2(生成的氣體壓力為100kpa),需要消耗電能,此外還需從環境中吸收的熱量。

假設氫氣為理想氣體。根據理想氣體狀態方程pv=nrt,298k、1標準大氣壓下1立方公尺氫氣其物質的量為,至少需消耗電能× = 萬焦。

實際需要用5千瓦時的電,1千瓦時等於1000j/s×3600s = 360萬焦,5千瓦時就是1800萬焦, = 54%。很多情況下實際結果能有理論值的20%-30%就不錯了,能有大於50%的利用率真是不容易。

5樓:扒扒財經圈

「水變氫」生產成本高昂 比燃油貴3到5倍。

制氫的成本高嗎

6樓:夕哲仝元槐

電解水制氫高,烴類水蒸氣轉化制氫成本低,看你幹什麼用了!

最有前途的制氫方法是什麼呢?

7樓:網友

太陽能電解水制氫,太陽能熱化學迴圈制氫。

利用太陽能生產氫氣的系統,有光分解制氫,唯滲太陽能發電和電解水組合制氫系統。太陽能制氫是近30~40年才發展起來的。對太陽能制氫的研究主要集中在如下幾種技術:

熱化學法制氫、光電化學分解法制氫、光催化法制氫、人工光合作用制氫和生物制氫。

利用太陽能生產氫氣的系統,有光分解制氫,太陽能發電和電解水組合制氫系統,在傳統的制氫方法中,化石燃料製取的氫佔全球的90%以上。化石燃料制氫主要以蒸汽轉化和變壓吸附相結合的方法制取高純度的氫。利用電能電解水制氫也佔有一定的比例。

太陽能制氫是近30~40年才發展起來的。對太陽能制氫的研究主要集中在如下幾種技術:熱化學法姿攜制氫、光電化學分解法制氫、光催化法制氫、人工光指冊脊合作用制氫和生物制氫。

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soi 在反應前後質量和性質不變,故答案為 催化劑 由圖可知min內氫氣的物質的量增加了,則氫氣的濃度為,用氫氣表示的化學反應速率為。由反應中的化學計量數可知v hi 為 n h n i,沒有明確反應方向,不變判斷反應是否平衡 壓強自始至終不再變化,不能判斷平衡 氣體自始至終密度不再變化,不能判斷平...

華為式創新為何能成功

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