Kā bezoglekļa enerģijas avots, ūdeņraža enerģija ir piesaistījusi uzmanību visā pasaulē. Pašlaik ūdeņraža enerģijas industrializācija saskaras ar daudzām būtiskām problēmām, īpaši liela mēroga, lētām ražošanas un tālsatiksmes transporta tehnoloģijām, kas ir bijušas šķēršļi ūdeņraža enerģijas pielietošanas procesā.
Salīdzinot ar augstspiediena gāzveida uzglabāšanas un ūdeņraža padeves režīmu, zemas temperatūras šķidrā uzglabāšanas un padeves režīmam ir tādas priekšrocības kā augsta ūdeņraža uzglabāšanas proporcija (augsts ūdeņraža pārneses blīvums), zemas transportēšanas izmaksas, augsta iztvaikošanas tīrība, zems uzglabāšanas un transportēšanas spiediens un augsta drošība, kas var efektīvi kontrolēt visaptverošās izmaksas un neietver sarežģītus nedrošus faktorus transportēšanas procesā. Turklāt šķidrā ūdeņraža priekšrocības ražošanā, uzglabāšanā un transportēšanā ir vairāk piemērotas liela mēroga un komerciālai ūdeņraža enerģijas piegādei. Tikmēr, strauji attīstoties ūdeņraža enerģijas termināļu pielietojuma nozarei, pieprasījums pēc šķidrā ūdeņraža arī samazināsies.
Šķidrais ūdeņradis ir visefektīvākais ūdeņraža uzglabāšanas veids, taču šķidrā ūdeņraža iegūšanas procesam ir augsts tehniskais slieksnis, un, ražojot šķidro ūdeņradi plašā mērogā, jāņem vērā tā enerģijas patēriņš un efektivitāte.
Pašlaik globālā šķidrā ūdeņraža ražošanas jauda sasniedz 485 t/d. Šķidrā ūdeņraža sagatavošana, ūdeņraža sašķidrināšanas tehnoloģija, notiek daudzos veidos, un tos var aptuveni klasificēt vai apvienot pēc izplešanās procesiem un siltumapmaiņas procesiem. Pašlaik izplatītākos ūdeņraža sašķidrināšanas procesus var iedalīt vienkāršajā Linde-Hampson procesā, kurā izplešanās samazināšanai tiek izmantots Džoula-Tompsona efekts (JT efekts), un adiabātiskajā izplešanās procesā, kurā dzesēšana tiek apvienota ar turbīnas izplešanos. Faktiskajā ražošanas procesā, atkarībā no šķidrā ūdeņraža ražošanas apjoma, adiabātisko izplešanās metodi var iedalīt apgrieztajā Breitona metodē, kurā kā barotni tiek izmantots hēlijs, lai radītu zemu temperatūru izplešanās un dzesēšanas nolūkos, un pēc tam augstspiediena gāzveida ūdeņradi atdzesē līdz šķidram stāvoklim, un Kloda metodē, kurā ūdeņradi atdzesē, izmantojot adiabātisko izplešanos.
Šķidrā ūdeņraža ražošanas izmaksu analīzē galvenokārt tiek ņemts vērā civilās šķidrā ūdeņraža tehnoloģijas maršruta mērogs un ekonomiskums. Šķidrā ūdeņraža ražošanas izmaksās lielāko daļu veido ūdeņraža avota izmaksas (58%), kam seko sašķidrināšanas sistēmas kopējās enerģijas patēriņa izmaksas (20%), kas veido 78% no kopējām šķidrā ūdeņraža izmaksām. Starp šīm divām izmaksām dominējošā ietekme ir ūdeņraža avota veidam un elektroenerģijas cenai vietā, kur atrodas sašķidrināšanas iekārta. Arī ūdeņraža avota veids ir saistīts ar elektroenerģijas cenu. Ja elektrolītiskā ūdeņraža ražošanas iekārta un sašķidrināšanas iekārta tiek uzbūvēta kopā blakus elektrostacijai gleznainos jaunos enerģijas ražošanas apgabalos, piemēram, trijos ziemeļu reģionos, kur koncentrētas lielas vēja elektrostacijas un fotoelektriskās elektrostacijas, vai jūrā, ūdens ūdeņraža elektrolīzei un sašķidrināšanai var izmantot lētu elektroenerģiju, un šķidrā ūdeņraža ražošanas izmaksas var samazināt līdz 3,50 USD/kg. Vienlaikus tas var samazināt liela mēroga vēja enerģijas tīkla pieslēguma ietekmi uz energosistēmas maksimālo jaudu.
HL kriogēnās iekārtas
Uzņēmums HL Cryogenic Equipment, kas dibināts 1992. gadā, ir zīmols, kas saistīts ar HL Cryogenic Equipment Company Cryogenic Equipment Co.,Ltd. HL Cryogenic Equipment ir apņēmies projektēt un ražot augsta vakuuma izolētas kriogēnās cauruļvadu sistēmas un saistīto atbalsta aprīkojumu, lai apmierinātu klientu dažādās vajadzības. Vakuuma izolētās caurules un elastīgās šļūtenes ir izgatavotas no augsta vakuuma un daudzslāņu daudzslāņa īpaši izolētiem materiāliem un iziet cauri virknei ārkārtīgi stingru tehnisko apstrādi un augsta vakuuma apstrādi, ko izmanto šķidrā skābekļa, šķidrā slāpekļa, šķidrā argona, šķidrā ūdeņraža, šķidrā hēlija, sašķidrinātas etilēna gāzes LEG un sašķidrinātas dabasgāzes LNG pārsūknēšanai.
Publicēšanas laiks: 2022. gada 24. novembris