北极星
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      重点突破低成本高效绿氢制备等环节!苏州加快培育未来产业意见印发!

      来源:苏州市人民政府2023-09-07

      持续开展光解水制氢、氢脆失效、低温吸附等氢能关键技术研究,加快推进燃料电池技术创新,开发关键膜材料和催化剂,提升用氢场景的可靠性、稳定性、耐久性。支持重点研发机构加强创新成果产业化和产业人才梯队建设。...持续开展光解水制氢、氢脆失效、低温吸附等氢能关键技术研究,加快推进燃料电池技术创新,开发关键膜材料和催化剂,提升用氢场景的可靠性、稳定性、耐久性。支持重点研发机构加强创新成果产业化和产业人才梯队建设。

      来源:中国能源报2023-08-28

      “氢气无色无味,具有易燃、易爆、易扩散、易发生氢脆等特点。氢气泄漏后与空气混合,遇到明火、静电会发生燃烧或爆炸。不过,氢安全事故一般都是因为操作不当引发的。”...首先,通过产品认证、测试评价等手段,使材料防温压氢脆、结构防应力集中、工艺防制造缺陷;其次,做到事中主动安全,通过泄漏快速检测、风险预测预警和安全培训等手段,防泄漏,防集聚,防点火,严控气源品质,严格规程管理

      来源:河北省人民政府2023-07-05

      第十六条 临氢容器、设备和管道及其附件材料应满足强度、低温韧性、抗氢渗透性能、氢脆敏感性等要求。

      来源:北极星氢能网整理2023-07-04

      榜单5成果名称:氢能结构材料及其损伤评价技术发布单位:中国科学院金属研究所一、成果介绍该成果是氢能结构材料及其损伤评价技术,成功研发屈服强度覆盖200mpa~700mpa的系列耐氢脆合金,建立了耐氢脆结构材料技术体系

      来源:中国能源报2023-06-12

      目前,纯氢管道技术相对成熟,选择合适的管材可有效应对氢脆等问题。天然气管道掺氢输送仍面临材料、安全监测和设备等技术问题。...一是掺氢管道基体和焊缝材料出现氢渗透、氢脆等管道失效问题的作用机理和规律尚待进一步研究,特别是高钢级管道长期掺氢运行的影响仍需实验论证。

      来源:无锡市发展和改革委员会2023-05-19

      持续开展光解水制氢、氢脆失效、低温吸附、泄漏/扩散/燃爆等氢能科学机理,以及氢能安全基础规律研究。持续推动氢能先进技术、关键设备、重大产品示范应用和产业化发展,构建氢能产业高质量发展技术体系。

      来源:中国石化报2023-05-04

      但是,氢气具有易泄漏、极宽的燃烧范围、极低的点火能量、易燃易爆、氢脆(又称氢致开裂或氢损伤,是一种由于金属中氢引起的材料力学性能下降、塑性下降、开裂或损伤的现象)等危险属性。

      来源:石油Link2023-04-28

      例如,中原油田建有酸性气田安全高效开发现场实验室,拥有成熟的高含硫气田安全运行技术体系,掌握了管道与装备氢脆控制、危险气体泄漏防护等技术,可有力支撑氢气安全领域研究。

      来源:兰石重装2023-04-14

      通过高压储氢容器未爆先漏判定方式、塑性垮塌、脆性断裂、局部过渡应变、疲劳失效等机理的研究,对设备结构进行优化设计,同时依托相应的高压氢环境下的性能试验,解决了设备材料及焊接接头的“高压氢脆”问题和高压储氢设备密封难题

      来源:濮阳市人民政府2023-02-10

      布局建设氢气瓶及压缩机、加氢设备、燃料电池及关键零部件、专用车辆制造等产业链关键节点项目;依托河南省龙子湖新能源实验室、中原油田氢能产业研究院等研发平台,重点开展低碳高效制氢、氢储运、氢燃料电池关键材料和核心组件、氢脆安全控制

      来源:中国能源报2023-01-05

      “iii型瓶重容比偏大,生产成本高,且70兆帕压力下更容易发生氢脆。相比之下,ⅳ型储氢瓶优势明显,更符合未来氢能产业发展要求。”白勇表示,与iii型瓶相比,iv型瓶优势更显著。...首先,iv型瓶采用非金属内胆,能够抗氢脆腐蚀,相对金属内胆的iii型瓶也更具安全优势;其次,在相同容积和压力条件下,iv型储氢瓶储氢密度高于iii型瓶,重量却更轻;第三,iv型储氢瓶制造成本更低,而且由于其内胆为塑料

      大规模地下储氢技术研究展望

      来源:储能科学与技术2022-11-25

      氢气化学性质很活泼,容易对钢材造成氢气起泡、氢脆、氢裂纹。储存的h2或产生的h2s等分子在材料表面发生分解反应生成氢原子,氢原子在金属表面形成化学吸附。

      来源:高工氢电2022-11-08

      中国工程院院士郑津洋表示,氢能管道运输未来主要存在三个方面的难关:一是关键技术,包括低成本、高强度的抗氢脆材料、高性能的氢能管道的设计制造技术;二是相关装备国产化,像大流量的压缩机,氢气计量的设备阀门、

      我国加氢基础设施关键技术及发展趋势分析

      来源:储能科学与技术2022-10-24

      在液氢泵方面,重点开展高压液氢泵研制,研究液氢泵内流动特性机理,液氢泵关键零部件结构设计及强度分析,低温、高压、抗氢脆材料相容性和力学性能研究,液氢泵间隙的密封形式设计,液氢泵试验系统设计等。

      来源:绿动南粤2022-10-21

      热塑性复合材料管道(tcp)因造价低、无氢脆、氢腐蚀,易安装、免维护等优势,是氢气输运环节的理想选择。

      广州氢能基础设施发展规划:加氢站100座以上!电力交易增加制氢用电品种!

      来源:广州市发改委2022-09-22

      六、安全管理氢气为无色无味气体,相对空气比重为0.07,沸点-252.8℃,引燃温度500至571℃,爆炸下限为4.1%,爆炸上限为75%,危险性类别为第2.1类易燃气体,具有易燃易爆性、热膨胀性、氢脆

      华天航空动力:燃气轮机参与“氢储能”的标准化路径

      来源:华天航空动力2022-09-15

      管道通过管道输送氢气时,重要的是要考虑输送压力和温度,以避免管道和辅助设备中发生氢脆。...空间燃氢电厂改造,需要加宽管道和改变材料以适应更高的体积流量和防止氢脆。改造中并不总是有空间容纳更宽的管道,因此如果电厂将来有可能使用氢气运行,应当建造更大直径的管道,以容纳所需的氢气量。

      来源:石家庄发改委2022-08-22

      依托中集氢能科技开发70mpa及以上高压存储材料与储氢容器设备、加氢站氢气高压存储、运输技术和装备;研发成本低、循环稳定性好的轻质元素储氢材料,发展抗氢脆和渗透的输氢管道材料及研究氢与天然气混合输送的技术

      来源:新华网2022-07-15

      ,国内外均在研究,已有结果表明常温中高压氢气环境下金属材料氢脆可以忽略;深冷常压液氢环境下主要是防止设备绝热失效,绝热保冷技术做好也是没有问题的。...临氢承压设备的失效模式复杂:在中石化、中石油努力下,高温高压氢气环境承压设备失效模式是清楚的,风险是可控的(如加氢反应器);常温低压氢气环境主要是疲劳问题,风险也是可控的(如变压吸附器);常温高压氢气环境下金属材料氢脆影响问题

      来源:新华网2022-07-15

      ,国内外均在研究,已有结果表明常温中高压氢气环境下金属材料氢脆可以忽略;深冷常压液氢环境下主要是防止设备绝热失效,绝热保冷技术做好也是没有问题的。...临氢承压设备的失效模式复杂:在中石化、中石油努力下,高温高压氢气环境承压设备失效模式是清楚的,风险是可控的(如加氢反应器);常温低压氢气环境主要是疲劳问题,风险也是可控的(如变压吸附器);常温高压氢气环境下金属材料氢脆影响问题

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