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文章来源:AG环亚资讯网    发布时间:2020-02-19 05:31:22  【字号:      】

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”钱天林表示。

  {段落}

清华大学工程物理系副研究员俞冀阳在接受本报记者采访时表示,“我认为需要等常规工业制氢市场打开后,核能才能有所作为,纯粹靠核能去推动制氢难度较大,用核能发电,然后用电力通过电解水制氢反而更划算。 天然气作为民用能源,在储存、运输、使用方面都很成熟。 氢气和天然气类似,若氢气产量足够,修建类似天然气管道那样的基础设施输送氢气,也具有可行性。 ”谈及核能制氢的制约条件时,俞冀阳指出,“瓶颈其实就是经济性和市场化,以及相应的配套基础设施建设。

针对核能制氢可行性和如何发展等,提出了看法和建议。

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长远来看,整个冶金行业要适应高质量发展的要求,只能发展低碳冶炼技术,必须以新型“绿色”还原剂替代煤炭。 从国际视野来看,氢能无疑是最佳选择之一。

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  清华大学核能与新能源技术研究院副总工李富表达了相似的观点,他说:“低碳的氢,结合燃料电池技术和加氢的高品质生物质燃料生产,几乎是当前化石液体燃料的唯一替代品。

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这让很多人不禁好奇,核能制氢到底有什么魅力,能够促成此次强强联合。

  “核能制氢在国外已有先例,主要是利用高温气冷堆的高温,其优点是直接用水分解产生氢气,不会有温室气体产生。

核能制氢技术,可以实现大规模制氢,同时碳排放很少。 ”  我国核能制氢研究取得进展  据了解,世界上的许多国家,如美国、日本、法国、加拿大都在开展核能制氢技术的研发工作。   在提到我国的核能制氢发展时,钱天林指出:“高温气冷堆是我国自主研发的具有固有安全性的第四代先进核能技术,它具有安全性好、出口温度高等优势,其高温高安全性的特点与适合大规模制氢的热化学循环制氢技术十分匹配。 ”  我国正在发展核电,在开展核电站建设的同时,也非常重视核氢技术的发展。 高温气冷堆能够提供高温工艺热,是目前最理想的高温电解制氢的核反应堆。 在800℃下,高温电解的理论效率高于50%,温度升高会使效率进一步提高。 在此种方案下,高温气冷堆(出口温度700℃~950℃)和超高温气冷堆(出口温度950℃以上)是目前最理想的高温电解制氢的核反应堆。

  此处的核冶金就是利用核能制造出氢气,再用氢气冶金。

”业内相关专家告诉记者。   除此之外,钱天林认为氢能冶金也将成为冶金行业实现高质量发展的重要选择。

但由于氢是二次能源,需要利用一次能源来生产。 以可持续的方式(原料来源丰富、无温室气体排放)实现氢的大规模生产是实现氢广泛利用的前提。   传统的工业应用制氢方法主要是利用化石燃料制备(占96%)和水电解(占4%),效率不高或带来大量温室气体排放。 这与当今社会低碳、清洁的能源供应要求是不相匹配的。 随着技术和工艺的不断发展,核能制氢技术有望成为未来大规模制氢的重要技术选择。

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