一个世纪前,世界面临着一场迫在眉睫的粮食危机。弗里茨-哈伯(Fritz Haber)和卡尔-博世(Carl Bosch)开发了一种工艺,使氢气和大气中的氮气在压力下反应生成氨气,农民用氨气代替天然肥料。
今天的危机是气候变化。此时,利用电解水产生的氢气和从空气中分离出的氮气就可以生产出氨气,整个过程100%无碳。氨作为零碳燃料和氢能源的载体,是实现未来绿色发展的重要支柱。
气候变化对地方、物种和人们的生活构成了根本性威胁。为了充分应对这一危机,我们必须紧急减少碳污染,并为全球变暖的后果做好准备。
绿色氨最有前途的应用之一是将其用作可持续能源载体。氨可以从空气中可用的氢元素和氮元素中生产出来,必要时还可以借助氨裂解装置将氨再次分解成其成分。这意味着氨可以从风能和太阳能资源丰富的地区运往世界各地,直接用于发电或再次裂解为氢气用于工业应用。
氨还可以直接燃烧,例如在燃气轮机或船舶发动机中燃烧。由于用途广泛,氨是一种理想的绿色能源分子。氨的能量密度比氢高,因此易于运输和储存。因此,绿色氨气是远距离运输可再生能源 "绿色氢气 "的理想液体能源载体。
此外,氨已经是一种全球贸易产品,拥有现有的运输基础设施,因此为全球绿色能源经济和减少温室气体排放提供了巨大潜力。
氨裂解技术将氨转化为氢气和氮气。氨是一种低成本的化工原料。它具有能量密度高、易于压缩和液化、储运方便、燃烧时不产生二氧化碳等优点。因此,用氨作为氢气运输载体的想法受到了广泛关注。此外,氨的储氢质量密度和体积密度都很高,是一种很有前途的氢运输载体。
此外,氨催化裂解产生的氮气是一种优良的保护气,可广泛应用于半导体和冶金工业。
100nm3/h 氨裂解装置 | |
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容量 | 100 Nm3/h |
开裂温度 | ~600℃ |
电源 | 1.5 kWh/Nm3 H2 |
氨消耗量(千克/小时 NH3) | 76 公斤/小时 |
成型气体产量(Nm3/h N2;H2) | 200 Nm3/h |
制氢量(公斤/小时 H2) | 8.93 公斤/小时 |
转换率 | ≥99.7% |
业务灵活性 | 30%~100% |
100nm3/h 氨裂解装置 | |
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容量 | 150 Nm3/h |
开裂温度 | ~600℃ |
电源 | 1.5 kWh/Nm3 H2 |
氨消耗量(千克/小时 NH3) | 114 公斤/小时 |
成型气体产量(Nm3/h N2;H2) | 300 Nm3/h |
制氢量(公斤/小时 H2) | 13.39 公斤/小时 |
转换率 | ≥99.7% |
业务灵活性 | 30%~100% |
Foreign trade company 氨裂解装置在低温条件下具有卓越的性能、灵活性和经济性,可以满足客户的需求。
绿色氢气具有环保特性。从事氢产业开发的国家占全球经济总量的 75%。然而,由于氢气存储密度、安全性和存储成本之间的平衡问题尚未解决,氢能产业尚未形成真正意义上的全球供应链,在推动全球经济发展和应对气候变化方面尚未发挥实质性作用。
氨裂解有助于解决氢气储存和运输方面的多重挑战,降低成本,促进全球供应链的形成,为实现真正的无碳未来铺平道路
氨裂解主要用于生产氢气。氢气是一种用途广泛的能源载体,被广泛应用于氢化反应、氨合成等工业流程以及用于发电的燃料电池中。
氨裂解产生的氢气可用于各种化学合成工艺,包括生产氨本身。它是合成甲醇、化肥和其他工业化合物等各种化学品的关键原料。
长期以来,氨一直被大量生产,主要用于化肥生产,这导致了大量储存和运输基础设施的发展,从而降低了储存和运输成本。