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“NEDO”揭秘:日本今年超40亿投入加氢站、PEFC、水电解等领域

发表于:2019-09-02  来源:  

近日,NEDO与日本经济产业省开展了为期5天的“氢能和燃料电池项目评估和课题共享周”。

在共享周内,NEDO对IEA的Hydrogen Report报告和日本经济产业省的氢能·燃料电池战略路线图进行了说明介绍,同时也对美国和欧洲的氢能·燃料电池技术开发动向报告及有关氢能燃料电池的技术开发进行了介绍。

根据文件,NEDO发布的2019年度日本在氢能·燃料电池相关领域的预算情况如下图

▲图片来源:能链

如上表所示,2019年日本在氢能·燃料电池相关领域的总预算达40.18亿人民币

另外,关于日本、美国、欧洲对于氢能和燃料电池领域相关技术开发的预算情况NEDO也做了公布,具体如下图所示。

▲图片来源:能链

如上表所示,日、美、欧三方合作里,各自经济预算是:日本5228万人民币美国11.66亿人民币、欧洲10.16亿人民币

另外,NEDO对在氢能供应链领域、氢能发电·Power to Gas领域、加氢站领域和氢能燃料电池领域方面的4个领域内的项目状况进行了介绍说明,并提出了有关业界用户的课题。对于正在实施中的NEDO项目,进行了对其进展状况的评价。

以下为NEDO关于氢能与燃料电池领域技术开发的重点领域研究内容燃料电池技术领域(固体高分子型燃料电池(PEFC))

  • 开发低含量铂金及非铂金催化剂

  • 电解质膜的高传导性、薄膜性和高耐久性

  • 提高了燃气扩散层的低电阻性、扩展性和消水性

  • 高耐久性的分离器

  • 开发在高温工作中能够维持性能的催化剂及载体等(固体氧化物型燃料电池)

  • 发电端效率为65%以上(低位发热量)的单元格堆栈和系统开发(质子导电性)

  • 开发可实现耐久时间达13万小时的单元格堆栈

  • 可将起动时间缩短到原来的1/2(小型则是2小时左右)的技术开发

  • 有助于提高系统燃料利用率的技术开发

  • 生物气体等可支持燃料多样化的电池堆栈的开发

  • 通过对家用燃料电池的利用实现能源管理

  • 确立加速老化测试评估协议(氢气存储系统)

  • 减少占车载氢瓶大成本的碳纤维使用量及高效缠绕等相关技术开发(广泛展开应用)

  • 乘用车以外的多种用途的技术开发

氢供应链领域(制氢)

  • 烟煤干燥设备的低成本化及高效化(国际供应链:液化氢)

  • 提高氢液化效率

  • 低温氢气体压缩机的高压、大容量化的技术开发

  • 为了实现装载臂的大型化、低成本化的技术开发

  • 液化氢升压泵的大容量化、低成本化的技术开发

  • 开发适合海上运输用和陆上储存罐的大型化隔热系统(国际供应链:MCH)

  • 通过提高氢化/脱氢催化剂的性能降低甲苯含量

  • 利用排热等脱氢化过程的实现的低成本及低碳化

  • MCH电解合成等新催化剂开发的系统低成本化(氢发电)

  • 环境性(低NOx)和高效率发电并存的燃烧器的开发

  • 利用发电设备的排热从氢载体脱氢反应的高效率、低成本化(加氢站)

  • 由远程监控实现加氢站的无人化运作、并重新对基于风险评估的设备机构进行评估

  • 取得通用金属材料的氢特性等数据

  • 对加氢站设备的规格和操控进行标准化和规格化

  • 延长蓄压器的寿命,开发新的检验方法

  • 进一步提高软管及密封材料的耐久性

  • 开发能够减少电力消耗的电化学压缩机

  • 开发新的填充规程(缓和氢供应温度)

水电解技术领域/其他(碱性水电解装置·固体高分子膜(PEM)形水电解装置)

  • 提高电流密度(A/cm2)

  • 降低能源消耗量(kWh/Nm3)

  • 降低设备成本(日元/kW)

  • 维护成本(日元/(Nm3/h)/年)的降低

  • 劣化率(%/1000小时)的降低

  • 降低催化剂的金属使用量(mg/W)

  • 提高负荷变动时的电极耐久性(固体氧化物形电解单元)

  • 提高单元格堆栈的耐久性

  • 开发低成本的单元格堆栈制造技术(共同基础)

  • 水电解反应分析及性能评价等基础技术的开发(Power-to-Gas)

  • 利用各种信息对最佳运用技术的开发

  • 包括水电解装置在内的系统优化(甲烷化作用)

  • 催化剂、成套设备的低成本化及高耐久化

  • 提高甲烷化作用的设备效率(产业利用)

  • 对无二氧化碳氢气作为代替能源的经济合理性的探讨(创新技术)

  • 高效率的水电解·人工光合作用、氢高纯度化透过膜等新的制氢技术的研究

  • 创新的高效率氢液化机的开发

  • 长寿命的液化氢保持材料的开发

  • 低成本高效的创新能源载体的开发

  • 小型、高效率、高可靠性、低成本的燃料电池的革新技术的开发

  • 利用氢和二氧化碳的革新化学品合成方法的开发

 

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