而甲醇制氫若采用天然氣為原料生產甲醇再制氫,其碳排放主要集中在甲醇生產階段,全生命周期碳排放約為 15 - 20kgCO?/kgH? ,略天然氣制氫;若采用煤炭為原料生產甲醇再制氫,碳排放則更高 。
但甲醇制氫過程中產生的二氧化碳相對純凈,更易于捕集和利用,在碳捕集與封存(CCS)技術應用方面具有一定優(yōu)勢。與電解水制氫相比,甲醇制氫的效益特點也十分明顯。在經濟成本上,電解水制氫的成本主要取決于電價。
減少了貴金屬的用量,降低了成本 。目前該技術已進入中試階段,預計在 2026 年實現商業(yè)化,有望為甲醇制氫產業(yè)帶來革命性的變化。中科院上海高研院模仿氫化酶活性中心,設計出鐵鎳雙金屬有機框架(FeNi - MOF)催化劑,在常溫常壓下就能完成甲醇脫氫反應,能耗降低至傳統工藝的 1/5 。
仿生催化體系的構建,借鑒了自然界中生物酶的催化機制,為開發(fā)新型催化劑提供了新思路,有望實現甲醇制氫在溫和條件下的進行,減少能源消耗和設備成本。
市場需求方面,隨著全球對清潔能源的需求不斷增長,氫能作為一種、清潔的二次能源,在多個領域的應用前景廣闊,為甲醇制氫技術提供了的市場空間 。在交通領域,氫燃料電池汽車的發(fā)展迅速,對氫氣的需求日益增加。甲醇制氫技術因其成本低、便于儲存和運輸等優(yōu)勢,成為氫燃料電池汽車氫氣供應的重要解決方案之一 。
大連盛港甲醇制氫加氫一體站的成功運營,為氫燃料電池汽車提供了穩(wěn)定的氫氣供應,推動了當地氫能交通的發(fā)展。隨著氫燃料電池汽車市場的不斷擴大,甲醇制氫在交通領域的市場需求將持續(xù)增長。
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