Technology Exchange

成都升力荣获发明专利授权 在全球碳中和背景下,相关政策标准和区域性政策对分子筛的生产和应用提出了更高的要求,推动了行业的技术进步和环保发展。同时,分子筛行业的经济发展现状和主要问题也对市场产生了影响。未来经济政策的分析显示,行业将继续朝着高性能、功能化、节能环保的方向发展。   成都升力科技有限责任公司(以下简称“成都升力”)作为一家集产品开发、生产、服务和工程设计于一体的国家高新技术企业,一直以来都致力于技术创新和产品研发。我们深知,只有不断突破技术瓶颈,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。   在这个充满希望与活力的新年伊始,经过我司科研人员长期的刻苦钻研与技术攻坚,我司终于迎来了振奋人心的好消息——《一种改性增强分子筛及其在烃类脱水中的应用》成功获得发明专利授权! 此次新型3A分子筛技术专利的获得,正是我们对这一理念的有力践行。3A分子筛作为一种重要的吸附剂,在气体干燥、烃类脱水等多个领域都有着广泛的应用。我司获得专利授权的3A分子筛技术,是公司科研团队多年心血的结晶。它采用了独特的制备工艺,使得分子筛的吸附性能得到了显著提升。这一技术的突破,不仅将为相关行业带来更高效、更可靠的解决方案。同时,将进一步降低企业的生产成本,提高生产效率和环保效益。   在此,我们要感谢每一位为这项技术研发付出努力的科研人员,是你们的智慧和汗水铸就了这一突破性的成果。我们也要感谢一直以来支持我们的客户和合作伙伴,是你们的信任与合作让我们有了不断前进的动力。   未来,成都升力将继续加大研发投入,以创新为驱动,以品质为保障,为客户提供更多优质的产品和服务。 ...

Read MoreRead More

       2024年10月23日-25日,绵阳全国精细化工大会在绵阳市隆重举行。      本次大会汇聚了国内精细化工领域的专家学者、企业代表,共同探讨行业最新动态,分享创新成果,共谋行业发展大计。成都升力科技责任有限公司有幸受邀参与此次大会,与行业精英共同探讨精细化工的发展趋势、政策解读、技术改造等关键议题。未来,我们期望与来自全国各地的化工企业、科研机构、高等院校代表能够继续保持深入交流,共同为行业的高质量发展与安全治理之道贡献力量! ...

Read MoreRead More

近日,德国格雷斯公司亚太区高级产品经理林晓峰先生一行来三门峡升力新材料有限公司考察,在公司主要负责人的陪同下参观了生产现场,详细了解公司的产品和生产现场,对公司生产现场管理给予较高评价。 参观后林先生还与公司董事长进行了深入交流,寻求德国格雷斯公司与升力的合作。  ...

Read MoreRead More

天然⽓制氢的特点:          流程短、投资低、技术相对成熟、运⾏稳定、环境友好,但原料成本较⾼,制氢成本受天然⽓价格的影响较⼤,近⼏年天然⽓价格⼀路飙升且冬季限⽓保民⽤⼀直未能得到改善。 主要工艺流程介绍:               天然⽓与⽔蒸⽓重整制得以H₂、CO、CO₂为主要组分的合成⽓,再经过CO变换以及H₂提纯⽣产过程获得⼀定纯度的氢⽓。天然⽓制氢是化⽯能源制氢中最环保的⼯艺路径,因此天然⽓制氢也是全球氢⽓的主要来源,但由于国内天然⽓资源相对匮乏且价格昂贵,⼤规模推⼴具备⼀定难度。碳排放⾓度看,通过天然⽓制氢⼯艺,每制得1kg氢⽓,将排放10.86-12.49kg的⼆氧化碳,碳排放量远低于煤制氢⼯艺,若征收⾼额碳税,国内天然⽓制氢成本有望低于煤制氢成本。   声明:本文章基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并立即删除。...

Read MoreRead More

  煤⽓化制氢的特点:            流程长、投资⾼,运⾏相对复杂,同时原料相对便宜、带来成本优势。主要⼯艺流程为煤或煤焦与纯氧和蒸⽓反应得到以H₂和CO为主要组分的煤⽓,再经过煤⽓净化、CO变换以及H₂提纯等⽣产过程获得⼀定纯度的氢⽓。煤制氢装置的期初投资额较⾼,需要⼤规模制氢,才能分摊折旧压⼒,规模越⼤,成本优势更明显。         ⽬前国内煤制氢装置规模通常在每⼩时⼏万标准⽴⽅⽶⾄⼗⼏万标准⽴⽅⽶,投资额在⼏亿⾄⼏⼗亿不等。煤制氢废⽔、废⽓、废渣排放量⼤,环保投⼊⼤,因此⼀般⽤于化⼯⽣产,将碳元素转移到化⼯产品从⽽减少碳排放;若单独⽣产氢⽓,每千克H₂约产⽣19-29kg的CO₂,按北京2018年碳交易价50元/吨考虑,氢⽓⽣产成本会增加1-1.5元/kg。此外,煤制氢⽓中含有的杂质较多,对于纯化装置要求较⾼,从⽽抬⾼了其⽣产总成本。        声明:本文章基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并立即删除。...

Read MoreRead More

氢能源汽车作为新能源汽车的一种,它不仅充电时间更短,经济性更强,续航能力更长,但是为什么没有像纯电动车一样普及呢。     一台氢能源汽车仅需5公斤氢气就可以达到800公里的续航里程,充满电也仅需3分钟,并且使用氢能源的最大好处就是它能跟空气中的氧气发生反应,因此仅产生水蒸气排出,有效减少了传统汽油车造成的空气污染问题。       但是相应的问题也随之而来,也就是氢能源汽车现在还止步于少数车型不能普及的原因。   第一,氢的密度低,储存难度系数大,如果储存不好可能影响环境。   第二,制造燃料电池技术有限,不能完美解决质量和成本的矛盾。   第三,原料来源,氢作为能量的携带者而非能源,提取中效率达不到完美,不能像其他能源一样可以大量提供。   第四,投入成本不低,全面普及代表着巨大资金的投入。   第五,传统汽车技术革代跟不上,新能源汽车刚占领部分市场,还没有达到技术革新的要求。     声明:本文章基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并立即删除。 ...

Read MoreRead More

氢能源汽车加的燃料是氢气。采用的氢燃料发动机和掺氢燃料发动机的均属于氢燃料发动机,都是是用氢气的,通过对当前的汽油发动机进行相应的改装,进而能够燃用氢气。   氢能源汽车介绍         氢能汽车,顾名思义,是以氢作为能源的汽车,将氢反应所产生的化学能转换为机械能以推动车辆。         氢能汽车分为两种,一种是氢内燃机汽车是以内燃机燃烧氢气(通常透过分解甲烷或电解水取得)产生动力推动汽车。氢燃料电池车是使氢或含氢物质与空气中的氧在燃料电池中反应产生电力推动电动机,由电动机推动车辆。     氢能源汽车的发展         多家公司都有研发氢气车,资金有来自私人及政府,但福特汽车已经放弃,并将资源投放于纯电动车上;雷诺-日产联盟在2009年宣布停止研发氢气车;通用汽车公司在2009年10月宣布减少在氢气车的研发,原因是认为氢气车距实用化还有相当距离2009年,日产在日本发起新FCV计划,之后在10月,日产、福特汽车、通用汽车、现代集团、丰田、戴姆勒、雷诺、起亚汽车发表联合声明,将研发燃料电池车。2011年,现代集团发表其Blue燃料电池车。   氢能源汽车的优缺点 其优点明显,体积小、容量大、无污染、零排放,与普通化学电池相比,燃料电池需要补充氢气,做得最好的是丰田、本田、现代等都有大量生产的燃料电池车上市。 与电动汽车相比,氢燃料电池汽车更为方便,因为它能补充燃料的时间将需要3分钟到5分钟,不像电动汽车充电几小时,即使最快的充电速度也需要半小时以上。 氢燃料电池虽然不是一项新技术,因为在60年代,氢燃料电池已成功应用于航天领域,但是研究速度慢,投资大,产品少,成本高,市场小。 汽车燃料的介绍         燃料通常指能够将自身存储的化学能通过化学反应(燃烧)转变为热能的物质。目前汽车所使用的燃料主要是汽油和柴油。而随着汽车保有量的逐年增加,汽车排放造成的环境污染问题以及石油资源逐渐匮乏的问题已不容忽视,因此各种代用燃料也得到了越来越广泛的应用。国内开发使用的发动机代用燃料包括天然气、液化石油气、甲醇、乙醇、生物质燃料、氢气以及二甲基醚等。 声明:本文章基于分享的目的转载,转载文章的版权归原作者或原公众号所有,如有涉及侵权请及时告知,我们将予以核实并立即删除。 ...

Read MoreRead More

        作为在元素周期表中排位第一的氢,是最轻的气体,也是宇宙中最多的物质。在宇宙的普通物质中,大约75%为氢。 其中最惹人关注的是,氢燃烧之后的惟一产物是水,没有任何污染。因此,氢能被誉为"人类的终极能源"。   一、“万众瞩目”的氢能 2020年,中国正式向世界宣布了“3060”双碳目标,即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。 2022年3月,国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》(以下简称规划),氢能产业被提升至国家战略层面。             能源是国民经济和社会发展的基础,是人类社会赖以生存和发展的重要物质保障,当今世界各国都十分重视能源安全战略。国际氢能委员会近期发布报告显示,预计到2030年,全球氢能领域投资总额将达到5000亿美元。根据2017年麦肯锡研究公布的《2050年氢发展蓝图》,氢能将创造3000万个工作岗位,减少60亿吨二氧化碳排放,创造2.5万亿美元的市场价值。全球范围内,氢能产业正经历前所未有的政治和商业势头。 二、风口之下,氢能产业发展现状          加氢站建设正势如破竹氢能被国际社会誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源,全球氢能发展正步入快速产业化阶段。加氢站是氢能产业重要的基础设施。当前,加氢站在全球的建设正势如破竹。据不完全统计,截至2021年底,全球共有659座加氢站投入运营,分布在33个国家或地区。2022年,全球范围内更预计将新增252座加氢站。我国作为世界上最大年制氢产量约3300万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约1200万吨。截至目前,我们国家累计已经建成264座加氢站,广东省是目前加氢站最多的省份,已建成50余座,山东拥有28座,数量暂居全国第二,江苏、浙江两省份均建成21座,居全国第三。此外,从资源、周期和投资等方面考虑,油氢合建站成为主流;据不完全统计,截至2021年底,全国在建和建成加氢站共243座,其中,油氢合建站的占比超过了50%。 ◊燃油车和新能源车此消彼长         受大环境和政策影响,全球各国陆续推出了愈发严格的排放法规,新能源汽车正快速的“挤压”着燃油汽车的“生存空间”。 近日,欧洲议会环境委员会投票支持欧盟委员会提出的到2035年在欧盟27国禁售燃油车的建议,欧洲议会全会将在接下来的几个月内安排对这一建议进行表决。 事实上,提出“禁售燃油车”的不仅限于欧盟地区,我国的海南省也曾提出将在2030年全方位禁售燃油车。而车企也陆续推出了停售燃油车时间表,比亚迪在 4 月 3 日正式宣布已经在 3 月停产燃油车,成为了全球首家停产燃油车的汽车企业。         从销量来看,4月国内车市销量为104.3万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%。但新能源车却逆势翻盘,4月份国内新能源汽车产量为31.2万辆,同比增长43.9%。 德国宝马集团首席财务官尼古拉斯·彼得日前表示,在今后数年内,中国都将是全球最大新能源车市场。   ◊政策+投资双管齐下         能源科技革命是历次工业革命的核心要素,当前在世界经济低迷,缺乏强有力带动产业的情况下,许多国家把氢能作为未来产业进行规划和发展,并逐步将氢能规划上升到国家能源战略高度,通过加强顶层发展政策指引,加大研发投入力度,加快基础设施和应用示范建设,持续推动氢能产业发展。当前我国,“双碳”背景下,建立清洁低碳、安全高效的新一代能源体系是新一轮能源革命的核心目标。从政策方面,国家除了今年重磅出台的《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》外,近三十个省份及直辖市也陆续发布了氢能发展相关政策方案。         5月10日,《嘉兴港区氢能产业发展扶持政策》(上海市)发布,主要包括:设备厂房补贴、企业研发补贴、燃料电池关键零部件开发补贴、行业标准制定补贴、加氢站运建设补贴、燃料电池分布式发电示范项目补贴、氢燃料电池汽车购置与运营补贴、筹建氢能产业发展基金。单项补贴最高可达4000万元。在政策扶持和“双碳”目标下,多方抢滩布局氢能等新能源领域,大量项目批量上马,业内人士预计2022年底规模将超过万亿元。据高工产研氢电研究所(GGII)测算,2022-2025年中国加氢站建设投资累总规模将超过125亿元。           风口之下,发展面临的问题就像一枚硬币有正反两面一样,中国氢能产业也面临着诸多亟需解决的难题。   下面总结几点: (1)氢能相关行业,基础设施不足,全产业链技术成熟度不高,标准不统一,规模化储运难度大,储运成本高、效率低。 (2)虽然新能源汽车销量与日俱增,但国内核心技术尚未突破;基础配套设施不足,再加上政策优惠逐渐减少,涨价风波不断,消费者购买欲望不强,中国仍将是全球燃油车市场的主力之一。 (3)前期建设过高;以加氢站为例,有公开资料显示,不含土地费用,加氢站建设成本是1500万~2000万(根据加注能力的不同),其中,设备成本约占80%。 (4)石油作为世界工业第一能源要素,资源位置无可取代;随着技术的进步,不断有新的油田被发现;此外受政治、经济等方面的影响,石油资源依然炙手可热;如今年5月,沙特阿美(全球最大的石油公司),超越苹果,成为全球市值第一。 (5)科普工作不到位;针对氢能经济、氢燃料电池汽车的安全性、适用性、发展方向等方面的知识尚未普及推广,普通大众一知半解。 (6)法律法规还不完善,应用场景不足,商业模式不成熟。   三、风口之下,加油站应对之策  ...

Read MoreRead More

         从冬奥开始,到现在,氢能源概念红到发紫,刺激个股频频涨停——主营气体运输装备的京城股份,在去年12月份实现了14个涨停板,股价单月飙涨300%;主营高压容器的石重装实现了六连板;开发氢能电源产品的动力源,也在上月下旬连续三个涨停板。根据中国氢能联盟的预测,到2025和2035年,我国氢产业产值将分别达到1万亿和5万亿规模。氢能前景固然广阔,但落地的困境却不容忽视。据未来智库测算,2020年我国氢能总成本约为60-80元/kg,距离30元/kg的可商用价格相距甚远。氢能源价格居高不下,还要追溯到制氢、储氢和运氢三大环节,它们使我国氢能发展面临着开局不利、技术瓶颈与规模化约束等重重难题,令“降成本”困难重重。 01 点歪“科技树”的制氢           我国的能源结构可以归纳为“富煤、贫油、少气”。这种特殊的结构令中国成了名副其实的“煤炭大国”——大量的化工产业平均每天要消耗掉95万吨的煤炭资源,同时产生巨量的化工副产物。这些副产物中,焦炉气和氯碱等是极其便利的制氢原料。我国氢能源产业发展的初期,就依托化工生产中的副产物作为主供氢源的原材料,以节省制氢投资,降低成本。   依托化工副产物生产的氢能源,有个致命的问题——不能算作真正的“绿色能源”。           也就是说,要符合氢能源产业零碳排的核心理念,产业界只能期望于绿氢。但中国的绿氢产能着实少得可怜。由于我国氢能源产业相较欧美日发展较晚,为了在短期内快速发展,我国优先选择了依托于优势资源煤炭发展氢产业,其代价便是,“绿氢”制备所需的基础建设的投资和相关技术迟迟未有发展。2020年,我国灰氢的占比超过60%,绿氢尚且不足1%。   如何让绿氢从奢侈品行列变成经济适用型,成为困扰中国氢能产业的一大难题。          去年11月,中石化建成首座PEM氢气提纯设施,其阴极和阳极催化剂、双极板以及集电器等关键核心材料部件均实现国产化,制氢效率达85%以上。而这笔投资的门槛是数十亿,研发周期在两年以上。   02 被“氢脆”卡脖子的储氢           国内的主流方法是采取高压气态储氢。目前,我国储氢瓶的成本造价在27000元左右,同时配套设施的价格在15万元,对标美国,储氢瓶的价格也在22000元左右,略低于中国,但同样高昂。   高成本源于氢顽皮的特性,学术上称作“氢脆现象”。           为了缓解“氢脆”的困扰,全球想出了一种特殊的解决方法——低温液态储氢。将氢气压缩成液体,能大幅避开气态氢造成的安全隐患。   学界普遍认为,液氢储运技术是储氢技术发展的重要方向。            但是当前,我国液氢储运技术相对落后,缺少大容量、低蒸发率的液氢存储设备的开发。仅有的一些研究,多聚焦在高压气态储氢方面。   03 “爹不疼妈不爱”的运氢           作为氢气“出厂”前的最后一步,运氢在整个氢能产业链中地位举足轻重。然而长期以来,我国的氢气运输产业处于“爹不疼妈不爱”的境地,没有系统性的规划——几乎所有中央和地方层面的战略规划中,都提到了制氢和终端应用环节。理论上,氢气运输产业分为短途和中长途两种。短途的运输可依赖长管拖车,中长距离的运输对成本敏感许多。其中一种经济的方式,是先将氢气转为高密度的液氢状态再进行运输。液氢能适应陆运和海运的模式。在陆运上,液氢储罐最大容积可达到200立方米,是长管拖车模式的2倍。海运的液氢储罐最大容积可达到1000立方米,在欧洲和加拿大氢气运输中,就均采用液氢海运的模式。   如此重要的液氢在中国却产能极低。           另外一种是借由管道运输,但现实是,我国氢气管网严重不足,全国累计仅有100km输氢管道,且主要分布在环渤海湾、长江三角洲等地。目前,我国仅仅在《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》提到,期望在2030年建成1000m长的氢气运输管道。而对比国外,管道运输已经开始全面与上下游形成联动。           总结来说,由于上层规划的缺失,我国氢能运输仍处于“地方割据”的局面,还未形成规模经济。世界已进入双碳时代。国际氢能委员会预计,2050 年氢能源将占全球能源消耗总量的18%,催生年产值2.5万亿美元的产业。世界各国对氢能源越发重视,欧美日各国氢能源产业的规划已经做到了2050年后,并且还在迭代更新;而在我国,自2021年氢能被列为“十四五”规划重点发展产业后,国家和各地政府迅速出台了400多项政策,规划了2025年之前的产业发展目标。      ...

Read MoreRead More
en_USEnglish