P2H2与西班牙雷普索尔称AEM制氢可低至3.27美元/公斤

2026-09-16 14:38
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9月15日,西班牙能源企业Repsol与美国电解槽开发商Power to Hydrogen(P2H2)完成混合型阴离子交换膜(AEM)电解技术试验,累计测试时间超过1250小时。试验通过Repsol旗下All4Zero工业创新平台实施,重点验证该技术在可再生能源波动工况下的效率、动态响应、耐久性及高压制氢能力。

按照 P2H2 的说法,混合 AEM 架构可提供接近质子交换膜(PEM)的性能和响应速度,同时采用成本明显更低的材料平台,并可减少对铱等稀缺铂族金属的依赖。基于雷普索尔特定运营假设,并采用美国能源部 H2A-Lite 成本建模框架,P2H2 预计平准化制氢成本(LCOH)约为 3.86 欧元(4.47 美元)/公斤,比现有电解槽技术低约 16%;若在优化可再生能源情景下使用混合购电协议,成本有望降至约 2.82 欧元(3.27 美元)/公斤。公司强调,这些 LCOH 数据是建模预测值,而非 1,250 小时中试直接验证的成本。中试结果公布后,P2H2 与雷普索尔正探讨潜在的 500 kW 至 MW 级示范,作为迈向商业部署的下一步。

阿拉加帕大学(Alagappa University)的两名印度研究人员在 Scientific Reviews 发表成果称,铈、镧、钕和镨等元素具备独特氧化还原、电子和储氧特性,可提高催化活性、反应动力学、稳定性和氢气产率,在氢能领域具有价值。研究人员认为,要确保稀土元素(REEs)在绿氢中的使用具备可持续性,需在循环经济框架内推进再循环、回收和再利用。

由俄勒冈大学(University of Oregon)化学家 Paul Kempler 领导的研究发现,溶解铁杂质是碱性水电解槽在电力中断期间退化的关键因素。相关论文发表于 Chem Catalysis,题为《碱性水电解中镍铁羟基氧化物阳极的反向极化退化》(Reverse polarization degradation of nickel iron oxyhydroxide anodes in alkaline water electrolysis)。论文指出,反向极化过程中阳极退化与停机持续时间和催化剂中铁的保留程度密切相关;当缩短停机时间不可行时,通过调节溶解金属含量进行电解液工程,可能成为解决方案。

麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)团队展示一种从氢载体分子中提取纯氢气的电化学方法,并称该方法可提高工艺效率。系统以熔融氢氧化物为电解质,将钯基分离膜与制氢电极耦合。研究人员表示,分离膜选择性输送氢气,同时阻止反应混合物中的其他组分通过。氨先使用含钌和铯的催化剂脱氢,产生的氢气随后到达分离膜,膜另一侧与熔融氢氧化物电解质接触。团队称,膜两侧的电化学梯度为氢气有效制造了一个“真空”,形成跨膜传输的强驱动力;该过程还将氢气转化为质子和电子,质子和电子分别穿过熔融电解质和外部电路,之后在第二个电极重新结合形成氢气。研究人员补充,该方法无需单独的下游氢气纯化过程。

中国氢能联盟(China Hydrogen Alliance)称,中国近期一项研究在四川盆地成都南部发现一处天然氢矿藏。该组织表示,所发现的氢气摩尔分数可与全球部分最高纯度天然氢储层相比,并创下中国天然氢含量新纪录。该矿藏中氢的摩尔分数为 97.33%至98.24%。中国氢能联盟将该天然氢归为“深部无机成因”。

总部位于波士顿的氢能技术公司 Siltrax 已在美洲启动商业化计划,拟开发示范装置网络以展示其技术。该公司专注于基于专有硅双极板技术的质子交换膜(PEM)燃料电池和电解槽。新任商务总监 Roberto Iriti 表示,硅双极板技术代表氢能行业向前迈出的重要一步,为更轻、更高效、更可扩展的燃料电池和电解槽提供了一条路径,且不牺牲性能。

罗马尼亚已批准氢能规范,为氢能价值链各环节活动确立原则、要求和监管规则。新规范没有对设备或装置引入新的技术要求,也没有产生新的投资义务。罗马尼亚能源监管局(Romanian Energy Regulatory Authority,ANRE)表示,新框架确立了适用于每项活动的通用监管原则和要求。

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