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制氫是一種重要的清潔能源生產方式,近年來隨著氫能經濟和環保政策的推動而迅速發展。制氫技術主要分為電解水制氫、天然氣重整制氫和生物質氣化制氫等多種類型,它們各自具有不同的應用場景和技術特點。電解水制氫以其零排放和高純度適用于燃料電池和化工原料;天然氣重整制氫則憑借其較低的成本和較高的產率廣泛應用于工業領域;生物質氣化制氫則因其可持續性和環境友好性受到越來越多的關注。近年來,隨著材料科學和催化劑技術的進步,制氫在效率、成本和環保性等方面也取得了顯著改進。例如,新型催化劑的應用提高了反應速率;而膜分離技術則增強了氣體純度。此外,一些高端品牌開始引入智能元素,如自動控制系統,進一步提升了生產過程的穩定性和可靠性。 |
未來,制氫將更加注重綠色化和智能化的發展趨勢。一方面,科研人員致力于開發新型材料和技術,力求獲得更高性能、更大產量且成本更低的解決方案。例如,通過引入可再生能源或優化現有工藝流程,可以顯著降低生產過程中的能源消耗和碳排放。另一方面,隨著氫能經濟的逐步建立,制氫的應用場景將進一步拓展。例如,針對不同行業需求推出專門系列;以及結合最新研究成果開發新型功能性成分。此外,考慮到環境保護的重要性,如何在保證高效能的前提下減少資源消耗和環境污染,也將成為行業發展過程中必須考慮的問題之一。制氫企業需要積極探索循環利用和低碳技術的應用途徑,推動整個產業鏈向綠色制造轉型。同時,建立嚴格的安全管理體系,保障客戶數據的機密性和完整性,確保產品在極端條件下的穩定運行,也是企業必須履行的社會責任之一。 |
傳統制氫工藝方法有:電解水、烴類水蒸汽重整制氫方法及重油(或渣油)部分氧化重整制氫方法。電解水方法制氫是目前應用較廣且比較成熟方法之一。水為原料制氫工程是氫與氧燃燒生成水逆過程,提供一定形式一定能量,則可使水分解成氫氣和氧氣。提供電能使水分解制氫氣效率一般75-85%。其中工藝過程簡單,無污染,但消耗電量大,其應用受到一定限制。目前電解水工藝、設備均不斷改進,但電解水制氫能耗仍然很高。烴類水蒸汽重整制氫反應是強吸熱反應,反應時需外部供熱。熱效率較低,反應溫度較高,反應過程中水大量過量,能耗較高,造成資源浪費。重油氧化制氫重整方法,反應溫度較高,制氫純度低,利于能源綜合利用。氫氣用途日益廣泛,其需求量也迅速增加。傳統制氫方法均需消耗大量不可再生能源,不適應社會發展需求。生物制氫、太陽能制氫技術作為符合可持續發展戰略課題,已世界上引起了廣泛重視。并日漸成為主流。 |
氫能是替代化石燃料最理想、也是人類最終要使用的清潔能源,而生物制氫則是最有發展潛力的能源技術之一。目前,我國制氫主要采用電解法和熱解法,這兩種方法都要消耗大量的電能及煤或天然氣,因而限制了氫能的推廣使用。生物制氫是今后最有發展潛力的一項能源技術。目前,乙醇燃料獲得全世界的關注,但是可大量使用的纖維素乙醇的規模生產仍然有待發展,將纖維素轉化為糖類,再發酵成乙醇的過程復雜,對于將其產業化的研究或許還需要10年之久。相對而言,氫能這種能夠供人們日常使用,并且十分環保的燃料已經近在咫尺,科學家們已經找到了生物制氫的方法。氫能在人們日常生活中的使用已經可以實現,這種由纖維素或其他有機物質產生的氫可以與天然氣混和,共同為汽車提供動力。天然氣驅動的汽車已經較為普遍,在天然氣中混和氫氣無需改造汽車構造,并且能夠使燃燒過程更為潔凈。 |
太陽能制氫是近30-40年才發展起來的。到目前為止,對太陽能制氫的研究主要集中在如下幾種技術:熱化學法制氫、光電化學分解法制氫、光催化法制氫、人工光合作用制氫和生物制氫。我國所蘊藏的生物質能資源達到近年能源年消耗總量(13億噸標準煤)的一半,而太陽能資源更是能源年消耗總量的2000倍。在傳統能源日趨匱乏的今天,新能源對于保障能源安全的作用不可忽視。利用太陽能分解水和生物質制氫,可以將能量密度低、分散性強、不穩定、不連續、隨時間、季節以及氣候變化的可再生能源轉化為能量密度高、可儲存、可運輸、無污染的氫能,是最具發展前途的可再生能源利用途徑之一,也是當前能源科學技術基礎研究國際競爭的焦點之一,對解決能源緊缺、減小環境污染壓力具有重大意義。利用太陽能規模制氫從能源、材料、化學、生物等學科領域綜合滲透與交叉的角度出發,將重點進行太陽能光解水、太陽能熱解水和生物質制氫兩類可再生能源制氫的基礎理論研究,致力于建立大規模高效低成本制氫的理論與技術體系,形成一系列具有自主知識產權的高新技術成果,帶動和促進能源、材料、化工、生物等學科和產業的發展,為我國能源可持續發展奠定堅實的科學理論和關鍵技術基礎。 |
本研究報告在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家知識產權局、中國知識產權網、世界專利創新索引數據庫、中文科技期刊數據庫、中外專利數據庫、數據庫、國內外相關刊物雜志的基礎信息以及制氫研究單位等公布和提供的大量資料,結合公司對制氫相關企業單位的調查,對我國制氫行業技術專利狀況、主要工藝路線技術專利等進行深入研究,并重點分析了制氫重點企業的現狀與前景。報告揭示了制氫市場潛在需求與潛在機會,為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據,同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。 |
CONTENTS |
第一章 概述 |
第一節 制氫技術相關專利發展進程 |
全:文:http://www.htout.com/DiaoYan/2011-11/zhiqinghangyeyanjiufenxi2012ban.html |
第二節 我國發展制氫相關技術業務環境 |
第三節 制氫相關專利技術簡介 |
一、制氫專利技術簡介 |
二、制氫主流專利技術簡介 |
三、制氫技術重要專利權人簡介 |
第二章 制氫相關專利技術分析 |
第一節 電解制氫技術相關專利技術總體分析 |
一、電解制氫技術領域專利申請時間發展趨勢 |
二、電解制氫技術領域專利申請區域分布 |
三、電解制氫技術核心技術的專利分布情況及發展趨勢 |
四、電解制氫技術的專利權人分析 |
五、國內外電解制氫技術專利技術對比研究 |
第二節 生物制氫技術專利技術分析 |
一、生物制氫技術領域專利申請時間發展趨勢 |
二、生物制氫技術領域專利申請區域分布 |
三、生物制氫核心技術的專利分布情況及發展趨勢 |
四、生物制氫技術的專利權人分析 |
五、國內外生物制氫專利技術對比研究 |
第三節 太陽能制氫技術專利技術分析 |
The Hydrogen industry research and analysis report (2012 ) |
一、太陽能制氫技術領域發展分析 |
二、太陽能制氫技術領域專利申請區域分布 |
三、太陽能制氫核心技術的專利分布情況及發展趨勢 |
四、太陽能制氫技術的專利權人分析 |
五、國內外太陽能制氫技術專利技術對比研究 |
第四節 天然氣制氫技術專利技術分析 |
一、天然氣制氫技術領域發展分析 |
二、天然氣制氫新工藝與新技術分析 |
三、油田天然氣制氫技術及發展方向 |
四、國內天然氣制氫技術專利技術應用分析 |
五、制氫設備(氫能一體機)技術分析 |
第五節 甲醇制氫技術專利技術分析 |
一、甲醇制氫技術領域發展分析 |
二、甲醇制氫技術領域專利申請區域分布 |
三、甲醇制氫核心技術的專利分布情況及發展趨勢 |
四、甲醇制氫技術專利的效益分析 |
五、國內外甲醇制氫技術專利技術對比研究 |
第三章 制氫技術相關專利重點企業分析 |
第一節 BASFAG德國巴斯夫公司 |
中國製氫行業研究分析報告(2012版) |
一、公司簡介 |
二、公司主營業務 |
三、2015年經營情況分析 |
第二節 MATSUSHITADENKISANGYOKK松下電器產業株式會社 |
一、公司簡介 |
二、公司在華發展 |
三、2015年經營情況分析 |
第三節 BAYERAG德國拜耳公司 |
一、公司簡介 |
二、2015年經營情況分析 |
三、2015年經營情況分析 |
第四節 SUMITOMOCHEMCOLT住友化學電子材料事業部 |
一、公司簡介 |
二、公司在華發展 |
三、2015年經營情況分析 |
第五節 TOSHIBAKK日本東芝公司 |
一、公司簡介 |
二、2015年經營情況分析 |
三、2015年發展規劃 |
zhōngguó zhì qīng hángyè yánjiū fēnxī bàogào (2012 bǎn) |
第六節 DEGUSSAAG德固薩有限公司 |
一、公司簡介 |
二、公司在華發展 |
三、2015年經營情況分析 |
第七節 SANYOELECTRICCOLTD日本三洋電機株式會社 |
一、公司簡介 |
二、2015年經營情況分析 |
三、2015年在華發展 |
第八節 中~智~林:SONYCORP索尼公司 |
一、公司簡介 |
二、2015年經營情況分析 |
三、2015年發展預測分析 |
第四章 結論及建議 |
附錄: |
圖表目錄 |
水素業界の調査·分析報告書(2012) |
2、檢索資源 |
圖表目錄 |
圖表 不同制氫路線的氫氣成本比較 |
圖表 煤制氫間接效益 |
圖表 氫氣回收凈化技術比較 |
圖表 工業水電解制氫裝置的現狀與研制 |
圖表 幾種制氫方法的比較 |
圖表 部分國內外太陽能水電解制氫專利 |
圖表 天然氣制氫造氣單元和PSA單元工藝流程 |
圖表 甲醇制氫工藝流程 |
圖表 煤制氫工藝流程 |
圖表 天然氣制氫工藝流程 |
圖表 焦爐煤氣制氫工藝流程 |
http://www.htout.com/DiaoYan/2011-11/zhiqinghangyeyanjiufenxi2012ban.html
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