100年前、世界は迫り来る食糧危機に直面していた。フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュは、水素と大気中の窒素を圧力下で反応させてアンモニアを作るプロセスを開発した。
今日の危機は気候変動である。今回、アンモニアは水の電気分解による水素と空気から分離した窒素によって生産することができ、全過程は100%炭素フリーである。水素に比べ、アンモニアは貯蔵と輸送において明らかな優位性があるため、最も伝統的な農業肥料分野からエネルギー分野へと拡大している。ゼロ炭素燃料と水素エネルギーのキャリアとして、アンモニアは将来のグリーン発展を達成するための重要な柱である。
気候変動は、場所、生物種、そして人々の生活に根本的な脅威をもたらす。この危機に適切に対処するためには、炭素汚染を早急に削減し、地球温暖化の結果に備えなければならない。
グリーン・アンモニアの最も有望な用途のひとつは、持続可能なエネルギー・キャリアとしての利用である。アンモニアは、空気中の利用可能な水素と窒素から製造することができ、必要に応じてアンモニアクラッカーの助けを借りて、再びその成分に分解することができる。つまりアンモニアは、風力発電や太陽光発電の資源が豊富な地域から世界中に輸送することができ、そこで直接発電に利用したり、再び分解して水素にして工業用に利用したりすることができる。
アンモニアは、ガスタービンや船舶のエンジンなどで直接燃焼させることもできる。その汎用性から、アンモニアは理想的なグリーン・エネルギー分子である。アンモニアは水素よりもエネルギー密度が高く、輸送や貯蔵が容易である。このため、グリーン・アンモニアは、再生可能エネルギー「グリーン水素」を長距離輸送するための理想的な液体エネルギー・キャリアとなる。
さらに、アンモニアはすでに世界的に取引されている製品であり、輸送インフラも整備されているため、世界のグリーン・エネルギー経済と温室効果ガス排出削減に大きな可能性を提供している。
アンモニア分解技術は、アンモニアを水素と窒素ガスに変換する。アンモニアは低コストの化学原料である。エネルギー密度が高く、圧縮や液化が容易で、貯蔵や輸送が便利で、燃やしてもCO2が発生しないという利点がある。そのため、水素輸送キャリアとしてアンモニアを使用するアイデアは広く注目されている。さらに、アンモニアの高い質量密度と体積水素貯蔵密度は、水素輸送キャリアとして有望である。
さらに、アンモニア接触分解によって生成される窒素ガスは優れた保護ガスであり、半導体産業や冶金産業で広く応用できる。
100nm3/hアンモニア分解プラント | |
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定員 | 100 Nm3/h |
クラッキング温度 | ~600℃ |
パワー | 1.5 kWh/Nm3 H2 |
アンモニア消費量(kg/h NH3) | 76 kg/h |
フォーミングガス発生量(Nm3/h N2;H2) | 200 Nm3/h |
水素製造量(kg/h H2) | 8.93 kg/h |
コンバージョン率 | ≥99.7%以上 |
オペレーションの柔軟性 | 30%~100% |
100nm3/hアンモニア分解プラント | |
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定員 | 150 Nm3/h |
クラッキング温度 | ~600℃ |
パワー | 1.5 kWh/Nm3 H2 |
アンモニア消費量(kg/h NH3) | 114 kg/h |
フォーミングガス発生量(Nm3/h N2;H2) | 300 Nm3/h |
水素製造量(kg/h H2) | 13.39 kg/h |
コンバージョン率 | ≥99.7%以上 |
オペレーションの柔軟性 | 30%~100% |
Foreign trade companyアンモニア分解装置は、低温条件下で優れた性能、柔軟性、経済性を発揮し、お客様のニーズにお応えします。
グリーン水素は環境に優しい特性を誇る。水素産業開発に従事する国々は、世界の経済生産高の75%を占めている。しかし、水素貯蔵密度、安全性、貯蔵コストのバランスが未解決であるため、水素産業はまだ真のグローバル・サプライ・チェーンを形成しておらず、世界経済の発展と気候変動への対応において実質的な役割を果たしていない。
アンモニア分解は、水素の貯蔵と輸送における複数の課題を解決し、コストを削減し、グローバルなサプライチェーンの形成を促進し、真のカーボンフリーの未来への道を開くことができる。
アンモニア分解は主に水素の製造に使用される。水素は汎用性の高いエネルギー・キャリアであり、水素化反応、アンモニア合成、発電用燃料電池などの工業プロセスで広く使用されている。
アンモニア分解から発生する水素は、アンモニアそのものの製造を含め、さまざまな化学合成プロセスで使用することができる。メタノール、肥料、その他の工業用化合物など、さまざまな化学物質を合成する際の重要な原材料となる。
アンモニアは、主に肥料製造のために長い間大量に生産されてきたため、大規模な貯蔵・輸送インフラが整備され、貯蔵・輸送コストが削減されてきた。