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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 107 毫秒
1.
全球人口增长、能源危机和环境恶化对清洁能源的需求日益增加,各国都在致力于发展新型清洁能源,氢能已上升到了战略高度,储氢技术是发展氢能全产业链的关键环节,对氢能的发展具有重要意义。基于此,研究总结了氢能的发展现状,并归纳出固态储氢、低温液态储氢、高压气态储氢和有机液体储氢等储氢技术国内外的研究进展,并分析了各自的特点和优势。分析得出:固态储氢的储氢容量高,是非常理想的储氢技术;低温液态储氢目前是中国能源发展重点研究方向,具有巨大的潜在市场;高压气态储氢是中国目前应用最广泛的储氢技术;有机液体储氢的发展潜力巨大,方便安全,可以实现大规模存储。未来以氢能为代表的新能源将占据市场主体,助推中国实现“双碳”目标。  相似文献   

2.
石油和天然气的运输和存储与其勘测探查及开采技术相比,前者仍需进行优化改进.我国在提出加强能源安全管理标准的同时,其更加重视地区经济发展规划.所以,确保石油和天然气管道的安全已成为中国能源安全战略首要任务.文章对当前油气管道储运安全保障技术进行解读;分析目前油气储运存在问题及解决方法,并提出相应优化策略及展望,旨在为我国...  相似文献   

3.
姚瑞峰 《石化技术》2022,(3):205-206
本文主要分析了天然气特点及输配现状,重点介绍了燃气输配、储运技术及未来发展前景,其不仅可以确保燃气输配与储运效率,而且还可以降低各类安全隐患的发生,进而提高燃气输配与储运水平.通过对燃气输配与储运进行分析,以期为燃气的安全输配与储运提供可靠的保障,创造出最大化的经济与社会效益.  相似文献   

4.
管道储运是一种应用范围广、经济效益显著的油气运输方式,具有运距长、管径大、压力高等特点,因此管道的安全性要求很高。笔者对油气储运管道中溶解氧、硫化氢和二氧化碳的腐蚀机理进行了介绍,分析了常用管道内外腐蚀技术,展望了管道防腐技术的研究进展。  相似文献   

5.
管道是世界上五种运输方式之一。世界各地生产的绝大多数石油和天然气是用管道运输的。目前世界上共有160万km以上的油气干线。从70年代起是世界管道建设的高峰期,直到现在管道建设长度仍然稳定增长。管道机械化施工技术、油气输送工艺、防腐保温、管道安全检测、旧管道修复、自动化管理待技术和工艺均得到迅速发展。  相似文献   

6.
大容积高压无缝氢气钢瓶的研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
用对环境污染极小甚至无污染的氢能源代替常规能源,是未来的发展趋势.开发储运成本低、运载效率高、储运压力在35~45 MPa甚至更高的高压氢气储运设备是利用氢能源的关键.而高压氢气储运设备压力超出了<气瓶安全监察规程>的适用范围,没有相应的国家标准和行业标准做依据.着重论述了高压无缝氢气钢瓶的研制方法、程序、重点、难点以及质量性能可靠性的保证措施.  相似文献   

7.
储旭 《石化技术》2021,(1):169-170
针对油气回收技术在油气储运过程中的应用和发展进行了探讨.随着我国经济的不断发展,对能源的消耗也越来越多.从我国目前的石油能源现状来看,传统石油开采方式已经无法满足人们日常生活和国家发展的需求.因此必须进行技术探索与创新,必须对石油及时地进行回收,使得石油可以被二次利用,推动我国石油能源的发展.  相似文献   

8.
在解决能源结构、改善生态环境及使用节能技术的进程中,天然气工业具有独特的地位和作用,加大天然气开采和利用将成为我国石油工业的新的经济增长点。本文分析了目前天然气主要的储运技术,就天然气储运的应用发展前景进行了探讨。  相似文献   

9.
介绍了105MPa高压氢气增压系统的设计和研制特点,提出了该系统的技术参数、操作步骤、维护方法和安全注意事项,为行业中的制造企业研制同类设备提供了经验。  相似文献   

10.
对以低温甲烷化技术替代普遍使用的PSA技术来精制聚丙烯原料氢气进行研究,提出设计技术方案;并使用BC-H-10催化剂,利用炼油厂低温热源,进行了低温甲烷化技术脱除炼油厂工业氢中的CO提供聚丙烯原料氢气的工业应用。结果表明,在反应压力1.8 MPa、温度150~155℃、催化剂装填量0.1 m3情况下,改造投资65万元,可将工业氢中CO杂质体积分数稳定降至0.1μL/L以下,低温甲烷化精制氢气规模为300 m3/h,氢气收率99%,高于原使用的PSA法,并节省投资和占地,年降本增效350万元。  相似文献   

11.
为了解当前氢的储存、运输以及安全可靠性的研究现状,对氢的储存和运输方案进行了深入的探讨,指出氢储存及运输系统风险和可靠性方面存在的问题和未来需要进行的研究,以期为氢的储存和运输、运行可靠性分析提供基础。分析表明,氢安全共同体的建设需要传感器、数据收集和预测等方面技术的共同进步,未来将实现安全方法的现代化,包括定量风险评价方法、蝴蝶结分析法和危险与可操作性分析,逐渐向动态风险评价方法迈进,形成完整的故障预测与健康管理技术。这些方法既能推进安全评估,又能使氢系统的维护和管理具有成本效益。  相似文献   

12.
在碳中和的背景下,开发和利用可再生清洁能源已成为全球共识。氢气由于其燃烧时只产生水且热值高、无污染而被认为是较理想的清洁能源,受到全球广泛关注,但安全有效地储存和运输氢气的方法与技术仍然面临重大挑战。通过文献调研,简要介绍了几种固体储氢的新型材料和方法,包括纳米结构多孔碳储氢、生物质合成多孔碳储氢、天然矿物及其加工材料储氢、笼型水合物储氢和沸石-冰储氢等,分析了上述储氢材料和方法的优缺点,对未来可用的良好的储氢材料进行了展望,以期为解决储氢、运氢问题提供新思路。  相似文献   

13.
天然气是一种广泛应用的重要化工原料和绿色能源,具有广阔的开发利用前景。由于天然气资源分布不均,需要进行远距输送。NGH储运即以天然气水合物的方式储运天然气是一种新型的既安全可靠,又能大幅降低运输费用的储运方式,具有广阔的运用前景。从四个方面分析了水合物储运的相关技术,指出了存在的问题,并对应用前景进行了展望。  相似文献   

14.
天然气水合物的发现虽已有很长的历史,但一直局限在防止和抑制水合物的生成研究上,水合物具有独特的结晶笼状结构,用水合物作为天然气储运的新方法,具有安全可靠、费用低的优势,因而对它的研究成为当今世界能源开发的热点。将天然气水合物(NGH)技术应用到天然气非管道储运技术中,正在成为其中的焦点之一。介绍了世界天然气水合物储运技术研究的概况、特点、应用方向、以及与其他天然气非管道储运技术的经济比较。  相似文献   

15.
未来10年仍然是我国管道建设的高峰期,随着管道建设的不断深入,管道技术必将取得长足的发展。文章从管道建设的需求及所遇到的技术难点出发,分析了我国目前管道技术的发展趋势,并从多种油品顺序输送技术,稠油、超稠油管道输送技术,大口径、高压力、高钢级输气管道相关技术,LNG接收站技术,地下储库技术,海洋管道技术,管道完整性管理相关技术,以及其他介质管道技术等方面探讨了管道行业发展所需要攻关的方向。  相似文献   

16.
水合物法储运天然气技术   总被引:6,自引:0,他引:6  
以天然气水合物方式储运天然气是一种新型的既安全可靠,又能大幅降低运输费用的方式。文章从天然气水合物制备、储存、运输和分解四个方面分析了水合物储运的相关技术,指出了存在的问题,并对其应用前景进行了展望。  相似文献   

17.
国外天然气管道输送技术发展现状   总被引:7,自引:1,他引:7  
近几十年来,全球输气管道建设进入了高峰时期,各种新材料、新工艺、新设备、新技术的应用,使得天然气长输管道无论在设计、施工、运营管理方面,还是在管材、原动机、储库调峰技术方面都有了很大发展,特别是大口径、高压干线输气管道的施工和运营管理技术发展更加迅速。文章综述了国外天然气管道输送技术发展的一些特点,主要表现为提高输气压力、采用高钢级管材、干线采用大口径管道、输气干线呈网络化发展、采用高压富气输送工艺、高度的自动化遥控和先进的通讯技术、采用先进快速的管道机械化施工技术和装备等方面,这些经验和技术可供国内管道研究和施工人员学习和借鉴。  相似文献   

18.
着重介绍了灰色系统理论在油气管道设计、地下储气库设计、石油库管理、腐蚀预测、城市燃气负荷预测、油气消费预测、管线油电损耗预测等储运领域的应用概况;总结了灰色系统理论在应用中的优点:计算模型简单、所需样本少、计算量小、准确性较高、计算结果客观合理、有较高的预测与决策效能;提出了四个需要深入研究的方向。  相似文献   

19.
对油气储运中产生火灾危害的原因进行了分析,并有针对性地提出了预防措施:要做好设备的维护保养;做好防静电处理;做好防火设计及使用安全装置;落实动火安全作业措施及加强人员的安全培训。  相似文献   

20.
有机氢载体低温高效脱氢催化剂的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
有机氢化物储氢作为一种大规模、长距离、长期氢能储存和输送的储氢技术,应用潜力巨大,主要问题是常规脱氢催化剂在低温下的活性偏低和稳定性较差。在理论分析开发十氢化萘、甲基环己烷和环己烷等有机氢载体低温高效脱氢催化剂可行性的基础上,综述了国内外的研究现状。指出对传统脱氢催化剂进行改性、采用新型活性炭和覆炭γ-Al2O3载体,都可在一定程度上改善有机氢载体在低温下的脱氢效率;而反应蒸馏条件下催化剂以过热液膜状态催化,或采用pH摆动法制备孔分布集中且pH可控的γ-Al2O3作载体,则可能使有机氢载体在低温下高效脱氢,是有机氢载体高效脱氢催化剂的开发方向。  相似文献   

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