消納冗余電能的循環氧空位儲氫技術及裝備
針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。 針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。 針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。 針對可再生能源發電系統中面臨的峰谷負荷差大,棄風棄水嚴重的問題,提出了循環氧空位儲氫技術,以該技術為核心單元,耦合了電解水制氫和燃料電池發電兩項技術,有效的實現了氫-電兩種能量載體的相互轉換,實現了常壓條件下基于廉價鐵基材料的高效儲氫,解決了電能難以大規模安全廉價存儲的問題。經第三方檢測認定:材料儲氫密度可達4wt[[[[%]]]]以上,系統儲能效率大于40[[[[%]]]],儲氫材料制備成本約15萬元/噸。
東南大學
2021-04-11