等关键材料创新,推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。 (四)打造未来空间产业集群 在浦东、杨浦、闵行、金山、松江、青浦、崇明等区域,打造未来空间产业集群。 1.深海探采。推动研发深
站落地,加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验,推动固态电池电解质技术攻关。推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新,推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。加快
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“光储充”新型储能站落地,加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验,推动固态电池电解质技术攻关。推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新,推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电
术路线有三条,分别是碱性电解水(AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)。中国的碱性电解水技术处于全球第一梯队,但这种路线的电解效率较低,存在制备成本高、耗电量大等缺点;而后
。成本主要来自光伏和风电的用能成本和电解水制氢装备的成本。 目前最靠近市场的电解水制氢技术路线有三条,分别是碱性电解水(AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)。中国的碱性电
或光伏发电,进行电解水制氢。综合业内研究,电解水制氢成本高于30元/公斤,而化石能源制氢成本普遍在20元/公斤以下。目前,质子交换膜(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)等制氢技术路线也均有技术瓶颈
,开展可再生能源制氢示范,逐步扩大示范规模,探索季节性储能和电网调峰。推进固体氧化物电解池制氢、光解水制氢、海水制氢、核能高温制氢等技术研发。探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。 ◆加快推进质子交
,绿色环保且生产的氢气纯度高,亦能产生高价值的氧气。 电解水制氢技术主要包括碱性电解水制氢(AWE)、质子交换膜电解水制氢(PEM)以及固体氧化物电解水制氢(SOEC)。其中,碱性水电解技术相对成熟,广
性电解水制氢(AWE)、质子交换膜电解水制氢(PEM)以及固体氧化物电解水制氢(SOEC)。其中,碱性水电解技术相对成熟,广泛应用于储能、冶金、制药、食品等行业,当前的电解水制氢项目基本都采用该项技术
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站落地,加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验,推动固态电池电解质技术攻关。推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新,推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。加快
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“光储充”新型储能站落地,加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验,推动固态电池电解质技术攻关。推动大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新,推动燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电
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术路线有三条,分别是碱性电解水(AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)。中国的碱性电解水技术处于全球第一梯队,但这种路线的电解效率较低,存在制备成本高、耗电量大等缺点;而后
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。成本主要来自光伏和风电的用能成本和电解水制氢装备的成本。 目前最靠近市场的电解水制氢技术路线有三条,分别是碱性电解水(AWE)、质子交换膜电解水(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)。中国的碱性电
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或光伏发电,进行电解水制氢。综合业内研究,电解水制氢成本高于30元/公斤,而化石能源制氢成本普遍在20元/公斤以下。目前,质子交换膜(PEM)、固体氧化物电解水(SOEC)等制氢技术路线也均有技术瓶颈
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,开展可再生能源制氢示范,逐步扩大示范规模,探索季节性储能和电网调峰。推进固体氧化物电解池制氢、光解水制氢、海水制氢、核能高温制氢等技术研发。探索在氢能应用规模较大的地区设立制氢基地。 ◆加快推进质子交
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,绿色环保且生产的氢气纯度高,亦能产生高价值的氧气。 电解水制氢技术主要包括碱性电解水制氢(AWE)、质子交换膜电解水制氢(PEM)以及固体氧化物电解水制氢(SOEC)。其中,碱性水电解技术相对成熟,广
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