Сутегі энергиясын пайдалану

Көміртегісіз энергия көзі ретінде сутегі энергиясы бүкіл әлемнің назарын аударып келеді. Қазіргі уақытта сутегі энергиясын индустрияландыру көптеген негізгі мәселелерге тап болуда, әсіресе сутегі энергиясын қолдану процесіндегі кедергілер болып табылатын ірі көлемді, арзан өндіріс және ұзақ қашықтыққа тасымалдау технологиялары.
 
Жоғары қысымды газ тәрізді сақтау және сутегімен жабдықтау режимімен салыстырғанда, төмен температуралы сұйықтықты сақтау және жабдықтау режимі сутегін сақтаудың жоғары үлесі (сутегінің жоғары тығыздығы), тасымалдау құнының төмендігі, булану тазалығының жоғарылығы, сақтау және тасымалдау қысымының төмендігі және жоғары қауіпсіздік сияқты артықшылықтарға ие, бұл кешенді шығындарды тиімді басқара алады және тасымалдау процесінде күрделі қауіпті факторларды қамтымайды. Сонымен қатар, сұйық сутегінің өндірістегі, сақтаудағы және тасымалдаудағы артықшылықтары сутегі энергиясын ірі көлемде және коммерциялық жеткізуге қолайлы. Сонымен қатар, сутегі энергиясын терминалдық қолдану саласының қарқынды дамуымен сұйық сутегіге деген сұраныс та төмендейді.
 
Сұйық сутегі сутегін сақтаудың ең тиімді тәсілі болып табылады, бірақ сұйық сутегін алу процесі жоғары техникалық шегіне ие, сондықтан сұйық сутегін ірі көлемде өндіру кезінде оның энергия тұтынуы мен тиімділігін ескеру қажет.
 
Қазіргі уақытта әлемдік сұйық сутегі өндірісінің қуаты тәулігіне 485 т жетеді. Сұйық сутегін дайындау, сутегін сұйылту технологиясы көптеген формаларда болады және оларды кеңейту процестері мен жылу алмасу процестері тұрғысынан шамамен жіктеуге немесе біріктіруге болады. Қазіргі уақытта кең таралған сутегін сұйылту процестерін дроссельді кеңейту үшін Джоуль-Томпсон эффектісін (JT эффектісі) пайдаланатын қарапайым Линде-Хэмпсон процесіне және салқындатуды турбина кеңейткішімен біріктіретін адиабаталық кеңейту процесіне бөлуге болады. Нақты өндіріс процесінде сұйық сутегінің шығуына сәйкес, адиабаталық кеңейту әдісін кері Брейтон әдісіне бөлуге болады, ол кеңею және тоңазыту үшін төмен температураны тудыру үшін орта ретінде гелий пайдаланады, содан кейін жоғары қысымды газ тәрізді сутегін сұйық күйге дейін салқындатады және сутегін адиабаттық кеңейту арқылы салқындататын Клод әдісіне бөлуге болады.
 
Сұйық сутегі өндірісінің құнын талдау негізінен азаматтық сұйық сутегі технологиясы бағытының ауқымы мен экономикасын ескереді. Сұйық сутегі өндірісінің құнында сутегі көзінің құны ең үлкен үлесті алады (58%), одан кейін сұйылту жүйесінің кешенді энергия тұтыну құны (20%), бұл сұйық сутегінің жалпы құнының 78%-ын құрайды. Осы екі шығынның ішінде сутегі көзінің түрі және сұйылту қондырғысы орналасқан электр энергиясының бағасы басым әсер етеді. Сутегі көзінің түрі де электр энергиясының бағасымен байланысты. Егер электролиттік сутегі өндірісі қондырғысы мен сұйылту қондырғысы электр станциясының жанында, мысалы, ірі жел электр станциялары мен фотоэлектрлік электр станциялары шоғырланған үш солтүстік аймақта немесе теңізде орналасқан көрікті жаңа энергия өндіретін аймақтарда біріктіріліп салынса, арзан электр энергиясын сутегі өндірісі мен сұйылтуды электролиздеу үшін пайдалануға болады, ал сұйық сутегі өндірісінің құнын 3,50 доллар/кг дейін төмендетуге болады. Сонымен қатар, бұл ірі көлемді жел электр желісінің қосылуының электр жүйесінің шыңдық қуатына әсерін азайтуы мүмкін.
 
HL криогендік жабдықтары
1992 жылы құрылған HL Cryogenic Equipment компаниясы HL Cryogenic Equipment Company Cryogenic Equipment Co., Ltd компаниясымен байланысты бренд болып табылады. HL Cryogenic Equipment компаниясы тұтынушылардың әртүрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жоғары вакуумды оқшауланған криогендік құбыр жүйесін және онымен байланысты қолдау жабдықтарын жобалауға және өндіруге міндеттенеді. Вакуумды оқшауланған құбыр мен икемді шланг жоғары вакуумды және көп қабатты көп экранды арнайы оқшауланған материалдардан жасалған және сұйық оттегіні, сұйық азотты, сұйық аргонды, сұйық сутегін, сұйық гелийді, сұйытылған этилен газын және сұйытылған табиғи газды LEG тасымалдау үшін қолданылатын бірқатар өте қатаң техникалық өңдеулер мен жоғары вакуумды өңдеуден өтеді.


Жарияланған уақыты: 2022 жылғы 24 қараша