电解技术在电源到X溶液中扮演中央部分,产生气候友好燃料,例如氢气和氨。为了满足全球脱碳需求,电解技术必须以大规模的规模部署。
“在科学文章,我们声称,由于无与伦比的能量转换效率,SOEC技术持有更广泛的采用。SOEC的高效温度产生耐碱性和聚合物电解质膜(PEM)电解槽的两个主要优点:更有利的热力学和更快的动力学。SOEC技术是必要的,基于可扩展的生产方法和丰富的原材料,如镍,氧化锆和钢铁,“Topsoe的主要科学家RainerKüngas表示,以及该文章的领先作者之一。
SOEC技术可以通过一系列化学合成过程热集成,从而有效地生产未来燃料,如甲醇和氨。例如,绿色氨可以由空气,水和可再生电力生产,并成为脱碳的高度吸引力的燃料,用于脱碳化海洋部门。
科学文章在过去的15年里描述了SOEC技术的关键发展,并认为它已准备好用于工业扩展,这实际上已经发生了快速的步伐。奥尔堡大学丹麦技术大学Haldor Topsoe的研究人员和Energinet促成了这篇文章。
该技术已从研发相移至演示和扩大,今天它正在商业化的边缘。Topsoe是商业化活动的最前沿,刚发货世界上第一个未经补贴的SOEC植物这将很快开始将CO2转化为美国俄亥俄州的有用的化学品。
Topsoe同时继续进行研发活动,以实现进一步的性能提升和降低细胞,堆栈和系统水平的成本。
当可再生电力用于电解时,燃料和化学品的生产可以从化石资源和二氧化碳排放中解耦,为完全基于可再生能源和资源的能源系统铺平了道路。
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