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Scaling up production to meet the promise of H2

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Omar Bedani
全球氢气和技术商业运营经理

如果世界要意识到氢的潜力,就需要大幅增加产量.

上个月,Wood清洁能源创新总监艾伦·莫蒂默, wrote about the potential of hydrogen 作为可持续、清洁和充足的能源供应. 如果世界要实现这一潜力,就需要大幅增加产量. According to the Hydrogen Council到2050年,全球对氢的需求可能会增加十倍. 这主要是由于需要更清洁的燃料选择和增加氢作为能源载体的使用.

生产氢的过程需要电或热来驱动这个过程.  Currently, 氢气主要是通过化石原料的蒸汽重整产生CO2 作为副产品,通常会被释放到大气中, 造成温室气体排放,与清洁燃料的目标背道而驰. So, 来满足氢革命所需的氢, 它需要通过可持续的过程来生产,以确保它有助于推动全球能源转型的脱碳目标.

Solutions are available and viable: blue hydrogen 是由化石原料产生的,但CO2 副产品被捕获用于封存或再利用,而不是排放到环境中.  An alternative solution is green hydrogen 这是通过水电解产生的,水电解可以由可再生能源供电.

扩大这些解决方案并非没有挑战. 传统上,绿色氢比蓝色氢更昂贵,主要是由于目前与电解槽相关的高投资成本, 以及可再生能源为这一过程提供动力.

随着风能和太阳能的成本不断降低,我们很快就会看到变化, as well as electrolyser technologies. 绿色氢在当地可再生电力生产超过市场需求的储能市场上也提供了一个很好的选择. Wood一直在部署其多学科和跨职能的咨询服务,以研究这一领域的机会, 例如,我们参与了一项行业合作,研究利用苏格兰西海岸当地可再生能源为渡轮提供动力的潜力.

绿色氢也可以用来与CO反应2 在蓝色氢气生产装置中捕获,通过一种称为甲烷化的过程生产替代天然气,Wood拥有这项专利技术.

蓝氢——伍德是世界市场生产的领导者之一——可扩展到非常大的生产能力,并提供非常有竞争力的投资成本, 但它受到处置或利用所收集的一氧化碳的挑战2.

虽然绿色和蓝色氢气生产之间似乎存在竞争, 实际上,机会取决于地理和资源方面的考虑. 最具成本效益的可再生能源地点只能在特定的地区和环境中使用, 与此同时,蓝色氢气生产必须位于适合碳捕获和封存的地点或附近. 这些地点可能不会重叠,从而使绿色氢和蓝色氢都具有大规模部署的潜力.

第三种选择可能会在新兴的氢市场中发挥作用:生物氢. 生物氢是由液体生物原料生产的, 例如植物油:这是一个相对较新的倡议领域,Wood正在开发新技术.

很明显,氢能行业将迎来非凡的增长, 找到正确的生产解决方案来实现碳减排和能源需求是实现潜力的关键.

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