氢气储运
氢气是零碳排放能源,较天然气和化石燃料更为环保。氢能的推广普及需要高效的生产技术、可行的储运方法,以及安全的处置工艺。
简述
- 化石燃料在整个经济领域内广泛使用,包括电力、交通、工业、住建和商务部门。在部分应用场合中,使用氢气取代化石燃料,或者与化石燃料混合使用,可以减少化石燃料消耗,以及由此产生的二氧化碳排放。
- 氢气是危险气体,在有氧环境下易燃易爆,必须正确进行工程设计、安装、操作和维护,确保氢气储运过程安全。
- 氢气可以通过管道、卡车、铁路和轮船运输。基于氢气的输气体积、输送时间、输送距离、输气基础设施的位置和可用性合理择优选择。
- 氢气可以以气体、液体、化合物等形态储存。目前,人们正在开发化学储氢方法,包括液态有机物、金属氢化物和吸附剂储氢技术。行业专家还在探索盐穴储氢技术。
- 化石燃料和氢气之间存在巨大差异。负责氢气储运系统相关工程设计、安装、操作、维护的工作人员必须接受严格的专业培训。
客户的挑战
当下,大多数基础设施都使用化石燃料。化石燃料燃烧会排放污染物,主要产生大量二氧化碳。二氧化碳是一种温室气体(GHG),直接导致全球变暖和气候变化。
氢气燃烧则产生无害的水蒸气和一些一氧化氮(NOx)。二氧化碳或二氧化硫(SOx)等其他污染物排放为零。不仅如此,氢气兼容大多数现有天然气燃气轮机,它们可以使用氢气、天然气或二者的混合燃料。如果处理不当,氢气会成为危险物质。
首先,氢气是相对分子质量最小的物质,氢气储罐和输气管道泄漏会引发火灾和爆炸事故,需要密切防范。必须慎重妥善选择上述系统的密封材料和技术,比如连接接头、垫圈、阀门和其他密封装置。必须安装火焰检测器和可燃性气体检测仪器等环境监测设备,或者在线压力和温度变送器,及时检测密封失效泄漏等过程异常。氢气是双原子分子。天然气应用中常用的红外气体探测器等新兴技术无法用于氢气检测。
深度分析
氢气是相对分子质量最小的物质,氢气储罐和输气管道泄漏会引发火灾和爆炸事故,需要密切防范。
氢脆是泄漏的主要诱因,最常见的是钢和其他金属材料吸收氢原子, 聚合成氢分子,扩散渗入金属内部,形成气泡,导致金属材料的强度下降,出现脆化和开裂现象,即使在环境温度下也会发生。因此,针对实际应用工况挑选合适的材料至关重要,从而有效规避上述问题。
深度分析
金属管道、氢气储罐,以及阀门、接头、垫圈、密封圈等其他密封件存在氢脆风险,氢气可能导致设备发生灾难性故障。
储氢
安全储氢是推动氢能产业和燃料电池技术发展的关键要素。
氢气储存的物理方法有压缩气体或低温液体储存。通常,压缩氢气储存在350...700 bar (5,000...10,000 psi)的储罐中。液氢的储存温度约为-253°C (-423°F),而低温压缩氢气的储存温度约为-233°C (-387°F)。 气态储氢对设备的要求较低,性价比较高;但液态储氢也有自己的优势,储能密度较高
长期以来,液氢一直被用作太空火箭的推进燃料。在太空中,氢以压缩气体或低温液体的形式储存在氢气瓶、管道和球罐中。气态氢通常储存在氢气瓶中。不过,液氢最好使用球罐储存,目的是尽量减少表面积,这直接关乎与周边环境的热传递。
氢气还可以储存在特殊材料的系统中,固体表面(吸附)或内部(吸收)氢气。人们开发这些工序,来降低泄漏和失控燃烧风险,以达到燃料密度要求且提高过程安全性。
储氢系统通用安全措施包括:
- 储氢点应选择通风良好的无烟室外区域,远离建筑物、车辆、热源、火花和明火
- 禁止拖拽、滚动、滑动、丢弃储氢容器
- 处置氢气时仅使用防火花工具和防爆设备
- 所有设备和管道必须安全接地
- 使用肥皂水定期对氢气系统进行泄漏检测,严禁使用火焰检查
卡车储氢系统
高密度储氢要求给运输系统带来了严峻挑战。氢气的能量密度远低于汽油,储存同等能量需要更大体积的储氢罐。通常,卡车储氢罐比天然气罐体积大,需要耐受更大的压力。
多出的占用空间需要牺牲人员舒适性和运货能力,额外的重量也会缩短单位能量对应的行驶距离。此外,氢燃料电池比内燃机占用更多空间,增加了重量,也是另一个潜在泄漏源。
氢气运输
生产出的气态氢可以就地使用,可以压缩后通过管道输送至附近的储气罐储存,也可以压缩后装入氢气瓶方便后续运输,还可以进行液化,提高储存密度,以便远距离运输。通常,氢气通过管道、卡车、铁路或轮船运输。附近生产设施和消费者之间的氢气运输常采用管道输气,未来将有可能向更广阔的地域长期稳定供气。
深度分析
氢气可以以气体、液体、化合物等形态运输,各有自己的专属安全系统要求。
短途运输中,卡车运输最为常见,可以是细长的高压氢气瓶堆放在长管拖车上运输,也可以低温液氢罐车运输。火车用于中等距离液氢运输,轮船用于大批量氢气的远距离运输。