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國家科技部發(fā)布《關(guān)于國家重點研發(fā)計劃“氫能技術(shù)”重
點專項2022年度項目安排公示的通知》

發(fā)布時間:2022-12-6     來源:國家科技部    編輯:段

國家科技部發(fā)布《關(guān)于國家重點研發(fā)計劃“氫能技術(shù)”重點專項2022年度項目安排公示的通知》。“氫能技術(shù)”專項共24項,其中企業(yè)牽頭的6項,其余牽頭單位均為大學(xué)或研究所,項目實施周期為36-48個月。

國家重點研發(fā)計劃“氫能技術(shù)”重點專項2022年度擬立項項目公示清單

序號

項目編號

項目名稱

項目牽頭單位

項目實施周期(月)

1

2022YFB4002000

兆瓦級電解水制氫質(zhì)子交換膜電解堆技術(shù)

山東賽克賽斯氫能源有限公司

48

2

2022YFB4002100

電解水制高壓氫電解堆及系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)

中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所

36

3

2022YFB4002200

固體氧化物電解水蒸汽制氫系統(tǒng)與電解堆技術(shù)

廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司

48

4

2022YFB4002300

質(zhì)子交換膜電解水制氫測試診斷技術(shù)與設(shè)備研發(fā)

國家能源集團(tuán)氫能科技有限責(zé)任公司

36

5

2022YFB4002400

分布式高效低溫氨分解制氫技術(shù)開發(fā)與加氫灌裝母站集成示范

湖南大學(xué)

48

6

2022YFB4002500

高溫質(zhì)子導(dǎo)體電解制氫技術(shù)

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)

36

7

2022YFB4002600

新型中低溫固體電解質(zhì)氨電化學(xué)合成與轉(zhuǎn)化技術(shù)

清華大學(xué)

36

8

2022YFB4002700

耦合電解水制氫的電催化選擇性氧化關(guān)鍵技術(shù)

北京化工大學(xué)

48

9

2022YFB4002800

液氫加氫站關(guān)鍵裝備研制與安全性研究

同濟(jì)大學(xué)

36

10

2022YFB4002900

液氫轉(zhuǎn)注、輸運和長期高密度存儲技術(shù)

浙江大學(xué)

48

11

2022YFB4003000

高可靠性高壓儲氫壓力容器的設(shè)計制造技術(shù)

合肥通用機(jī)械研究院有限公司

48

12

2022YFB4003100

某于微波給熱脫氫反應(yīng)器的高效移動式"芳烴-環(huán)烷烴”儲放氫系統(tǒng)的設(shè)計與工程開發(fā)

浙江大學(xué)

36

13

2022YFB4003200

基于Kubas-納米泵機(jī)制MOFs儲氫新材料及其儲氫系統(tǒng)

復(fù)旦大學(xué)

48

14

2022YFB4003300

加氫站用新型離子液體氫壓機(jī)核心理論及關(guān)鍵技術(shù)

西安交通大學(xué)

36

15

2022YFB4003400

純氫與天然氣摻氫長輸管道輸送及應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)

浙江大學(xué)

48

16

2022YFB4003500

兆瓦級高效率長壽命發(fā)電用燃料電池堆工程化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)

國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司

48

17

2022YFB4003600

百千瓦級固體氧化物燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)

潮州三環(huán)(集團(tuán))股份

有限公司

36

18

2022YFB4003700

質(zhì)子交換膜燃料電池與氫基內(nèi)燃機(jī)混合發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)

華北電力大學(xué)

48

19

2022YFB4003800

燃料電池測試技術(shù)及關(guān)鍵零組件研制

武漢理工大學(xué)

36

20

2022YFB4003900

摻氫/氨燃?xì)馇鍧嵏咝紵P(guān)鍵技術(shù)

清華大學(xué)

48

21

2022YFB4003900

高魯棒性金屬支撐管式直接氨燃料電池

東南大學(xué)

36

22

2022YFB4004000

長效PEMFC非貴金屬催化劑研制與電極可控構(gòu)筑

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)

36

23

2022YFB4004100

燃料電池系統(tǒng)用先進(jìn)空氣壓縮機(jī)技術(shù)研究

福州大學(xué)

36

24

2022YFB4004200

中低壓氫氣管道固態(tài)儲氫系統(tǒng)及其應(yīng)用技術(shù)

復(fù)旦大學(xué)

48

上述各項目研究內(nèi)容和考核指標(biāo)如下

1.氫能綠色制取與規(guī)模轉(zhuǎn)存體系

1.1 兆瓦級電解水制氫質(zhì)子交換膜電解堆技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對風(fēng)電/谷電等對高彈性大功率電解制氫系統(tǒng)的需求開展寬功率適應(yīng)性的高產(chǎn)氣量電解水制氫質(zhì)子交換膜PEM電解堆及支持系統(tǒng)技術(shù)研究具體包括低貴金屬高穩(wěn)定性膜電極制備技術(shù)研究高均一性雙極板設(shè)計及制備技術(shù)研究高導(dǎo)電高耐蝕低流阻多孔擴(kuò)散層設(shè)計與制備技術(shù)研究大面積單池內(nèi)部機(jī)械應(yīng)力均衡與封裝技術(shù)研究開展單池間結(jié)構(gòu)與過程偏差敏感度分析與實驗驗證設(shè)計并試制兆瓦級PEM電解堆開展衰減失效成因研究與可靠性耐久性驗證

考核指標(biāo)兆瓦級PEM電解堆額定輸入功率≥1兆瓦產(chǎn)氫速率≥220標(biāo)準(zhǔn)立方米氫氣/小時直流電耗≤48千瓦時/千克氫氣輸入功率可在5%~150%波動在60℃且1安培/平方厘米的電流密度工作條件下滿足單池電壓≤1.85V且各單池之間電壓偏差≤50毫伏在額定輸入電流處連續(xù)運行3000小時后滿足單池電壓衰變率≤30微伏/小時堆內(nèi)單池電壓極差≤60毫伏其中電解堆使用的膜電極活性面積≥0.3平方米貴金屬總用量≤1.0毫克/平方厘米

1.2 電解水制高壓氫電解堆及系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對電解水制氫注入管道輸送的增壓效率提升需求突破電解水制高壓氫直接注入輸氫管道的質(zhì)子交換膜PEM電解堆及系統(tǒng)裝備關(guān)鍵技術(shù)具體包括研究高壓力操作對電解堆性能及安全性的影響規(guī)律研究耐高壓低氫氧滲透及高電導(dǎo)率膜結(jié)構(gòu)設(shè)計及制備工藝研究高導(dǎo)電高耐蝕雙極板材料與結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)研究高耐壓密封結(jié)構(gòu)與材料研制高壓操作PEM電解堆研究高壓水氣分離與回水安全控制技術(shù)研制全自動電解水制高壓氫系統(tǒng)裝備

考核指標(biāo)高氣壓PEM電解堆額定輸入功率≥10千瓦產(chǎn)氣壓力≥15兆帕壓差耐受≥3兆帕排出氧氣中氫含量≤1.5%單池電壓2.0伏下電解堆的電流密度≥1.0安培/平方厘米輸入功率允許波動范圍20%~100%全自動電解水制高壓氫系統(tǒng)裝備壓力控制精度優(yōu)于1%壓差控制精度優(yōu)于2.5%氫氣純度不小于99.99%氧含量不大于80ppm全系統(tǒng)完成1000小時的運行試驗驗證其中電解堆和系統(tǒng)使用的PEM膜電極中銥載量≤1毫克/平方厘米鉑載量≤0.2毫克/平方厘米極板貴金屬總量≤0.3毫克/平方厘米

1.3 固體氧化物電解水蒸汽制氫系統(tǒng)與電解堆技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對固體氧化物電解水蒸汽制氫SOEC技術(shù)實用化問題研究大功率固體氧化物電解制氫電解堆與系統(tǒng)集成技術(shù)具體包括大面積高強(qiáng)度的超薄電解質(zhì)設(shè)計與制備技術(shù)高活性長壽命電極設(shè)計與制備技術(shù)電解池電連接串接密封及其成堆技術(shù)電解堆模組流場和熱控設(shè)計與集成技術(shù)水熱等運行條件對電解堆性能影響規(guī)律優(yōu)化運行策略及SOEC系統(tǒng)集成技術(shù)

考核指標(biāo)固體氧化物電解水蒸汽制氫系統(tǒng)功率≥50千瓦電解電流密度在電解電壓為1.3伏且溫度不高于800℃的條件下≥0.8安培/平方厘米水蒸氣轉(zhuǎn)化率≥70%電解效率≥90%直流能耗≤3.5千瓦時/標(biāo)準(zhǔn)立方米氫氣連續(xù)運行時間≥2000小時衰減率≤3%/千小時10次冷熱循環(huán)衰減≤2%預(yù)期壽命優(yōu)于20000小時其中單熱區(qū)電解堆模組功率≥20千瓦單電解堆功率≥3.5千瓦電極有效面積≥100平方厘米電解質(zhì)面比電阻ASR≤0.20歐姆·平方厘米基于超薄電解質(zhì)的電解單池在不高于800℃電解電壓為1.3伏條件下電解電流密度≥2安培/平方厘米

1.4 質(zhì)子交換膜電解水制氫測試診斷技術(shù)與設(shè)備研發(fā)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對大規(guī)模質(zhì)子交換膜PEM電解制氫技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用中面臨的測試診斷關(guān)鍵設(shè)備缺失等問題開展大功率的PEM電解水制氫電解堆測試診斷技術(shù)研究與設(shè)備開發(fā)具體包括研究適用于PEM電解水制氫系統(tǒng)優(yōu)化運行的多參量傳感與高精度量測技術(shù)氣體泄漏快速檢測精準(zhǔn)定位與安全防護(hù)技術(shù)適應(yīng)多測試工況的電解電源與調(diào)控技術(shù)研究PEM電解堆狀態(tài)信息提取與診斷評估技術(shù)研制PEM電解單電池電解堆和系統(tǒng)的性能及壽命綜合測試平臺

考核指標(biāo)PEM電解單電池電解堆和系統(tǒng)的性能及壽命綜合測試平臺的測試功率≥1兆瓦最大測試電流≥6000安培測試范圍寬于10%~100%具備在線交流阻抗譜測試能力且阻抗測量精度優(yōu)于1%具備陰陽極獨立背壓調(diào)節(jié)功能且氫氧壓力差控制精度優(yōu)于0.05兆帕背壓壓力≥5兆帕控溫范圍在25℃~90℃控溫精度優(yōu)于1℃在全測試范圍內(nèi)流量電壓電流等參量測量精度優(yōu)于0.2%且控制精度優(yōu)于1%氫泄漏定位精度優(yōu)于1厘米氧中氫含量測量精度優(yōu)于0.1%響應(yīng)時間≤100毫秒提出質(zhì)子交換膜電解電堆壽命評估方法評估誤差≤10%

1.5 分布式氨分解制氫技術(shù)與灌裝母站集成(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對加氫站或加氫母站氨分解制氫面臨的反應(yīng)溫度高分離難等問題開展分布式氨分解制氫關(guān)鍵技術(shù)研究與示范驗證具體包括高效氨分解催化劑材料的篩選構(gòu)造與規(guī)模化制備技術(shù)研究高性能氨吸附劑材料開發(fā)及氨脫除工藝研究高性能氫氣純化膜材料開發(fā)及規(guī)模化制備技術(shù)研究現(xiàn)場液氨存儲分解制氫純化增壓灌裝長管拖車加注燃料電池汽車等一體化系統(tǒng)設(shè)計與集成管控技術(shù)

考核指標(biāo)加氫母站用氨分解制氫裝備的產(chǎn)氫速率≥400標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時反應(yīng)溫度≤480℃氨轉(zhuǎn)化率≥99.5%獲得的氫氣純度≥99.99%氨濃度≤千萬分之一其他雜質(zhì)含量要求執(zhí)行GB/T37244-2018標(biāo)準(zhǔn)氫氣制備成本≤7元/公斤到站氨成本不計入裝置設(shè)計壽命≥10年啟動時間≤2小時分解后氮氣尾排中氨氣的濃度控制范圍≤10ppm裝備穩(wěn)定運行時間不少于3000小時

1.6 高溫質(zhì)子導(dǎo)體電解制氫技術(shù)(基礎(chǔ)研究類)

研究內(nèi)容針對高溫質(zhì)子導(dǎo)體電解制氫技術(shù)的實用化需求開展高溫質(zhì)子導(dǎo)體固體氧化物電解制氫材料機(jī)理等基礎(chǔ)研究具體包括高電化學(xué)活性和穩(wěn)定性的空氣極材料與制備技術(shù)高質(zhì)子電導(dǎo)率固體氧化物電解質(zhì)的制備和電解質(zhì)薄膜燒結(jié)工藝大面積電解池的制備與界面精確調(diào)控技術(shù)電解堆連接密封與成堆關(guān)鍵技術(shù)電解池界面元素遷移微觀結(jié)構(gòu)演變規(guī)律與性能衰減機(jī)制

考核指標(biāo)研制出千瓦級高溫質(zhì)子導(dǎo)體型電解堆運行溫度≤650℃產(chǎn)氫率≥0.4標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時能耗≤3.5千瓦時/標(biāo)準(zhǔn)立方米運行電流密度≥0.5安培/平方厘米連續(xù)運行時間不少于1000小時每1000小時的平均衰退率≤3%室溫至工作溫度的熱循環(huán)≥3次其中單體電解池有效面積≥80平方厘米1.3V穩(wěn)態(tài)制氫≥3000小時實測每1000小時的平均衰退率≤2%陽極對稱電池測試水蒸汽含量≥20%500小時后在650℃下面比電阻ASR≤0.1歐姆·平方厘米10次循環(huán)平均衰減率≤1%/次質(zhì)子導(dǎo)體電解質(zhì)在650℃下的質(zhì)子導(dǎo)電率≥0.01西門子/厘米

1.7 新型中低溫固體電解質(zhì)氨電化學(xué)合成與轉(zhuǎn)化技術(shù)(基礎(chǔ)研究類)

研究內(nèi)容針對固體電解質(zhì)氨電化學(xué)合成與轉(zhuǎn)化效率低的問題開展兼具氨合成與轉(zhuǎn)化功能的新型中低溫電解質(zhì)材料與電化學(xué)器件前沿研究具體包括中低溫條件下具有高質(zhì)子電導(dǎo)率的新型電解質(zhì)材料及其制備技術(shù)中低溫條件下高效穩(wěn)定的氨轉(zhuǎn)化與合成催化劑氨/氫電化學(xué)反應(yīng)競爭機(jī)理與氨反應(yīng)選擇性強(qiáng)化方法電解質(zhì)和催化劑的匹配技術(shù)及界面調(diào)控方法研發(fā)基于中低溫電解質(zhì)的高效氨電化學(xué)轉(zhuǎn)化器件

考核指標(biāo)電化學(xué)合成氨的驗證性電堆功率≥500瓦穩(wěn)定運行時間≥1000小時運行溫度≤400℃每平方米電池的電化學(xué)合成氨產(chǎn)率≥0.1摩爾/小時法拉第效率≥80%固體電解質(zhì)直接氨燃料電堆功率≥500瓦穩(wěn)定運行時間≥1000小時運行溫度≤400℃使用的單池峰值功率密度≥0.1瓦/平方厘米氨轉(zhuǎn)化效率≥95%電解質(zhì)相對質(zhì)量密度≥90%

1.8 耦合高附加值氧化產(chǎn)物的電解水制氫技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容針對提升可再生能源電解水制氫系統(tǒng)運行經(jīng)濟(jì)性的重大需求開展電解水制氫耦合陽極選擇性氧化制取大宗市場需求千萬噸以上高附加值含氧化學(xué)品如環(huán)氧乙烷乙酸等技術(shù)研究具體包括探索陽極氧化過程中有機(jī)分子高選擇性轉(zhuǎn)化機(jī)理結(jié)合理論分析開發(fā)出高性能催化材料改進(jìn)電極結(jié)構(gòu)強(qiáng)化多相反應(yīng)界面?zhèn)髻|(zhì)減少極化以低值有機(jī)資源為原料通過電化學(xué)選擇性氧化制備易分離的高附加值化學(xué)品開發(fā)陰極產(chǎn)氫耦合陽極選擇性氧化電解裝置完成大電流類工業(yè)反應(yīng)環(huán)境中的穩(wěn)定性和能耗驗證

考核指標(biāo)開發(fā)出不小于1千瓦的電解制氫耦合高附加值氧產(chǎn)物的原型器件貴金屬催化劑用量≤1毫克/平方厘米質(zhì)量比活性≥1安培/毫克制氫電耗≤3.5千瓦時/標(biāo)準(zhǔn)立方米氫氣在電流密度≥100毫安/平方厘米的條件下陽極選擇性氧化法拉第效率≥90%陰極制氫法拉第效率≥99%且氫氣純度≥99.9%穩(wěn)定連續(xù)運行時間超過1000小時

2.氫能安全存儲與快速輸配體系

2.1 液氫加氫站關(guān)鍵裝備研制與安全性研究(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容基于商用液氫增壓氣化加氫站的大容量高效及安全加注需求突破關(guān)鍵裝備核心零部件的制備技術(shù)解決液氫站運行的氫安全問題具體內(nèi)容包括研制液氫高壓泵建立液氫加注過程熱力學(xué)和動力學(xué)模型研究液氫氣化過程高效傳熱特性研制高壓液氫氣化器開展液氫增壓氣化加注的液氫加氫站試驗驗證形成液氫加氫站安全預(yù)警和完整性技術(shù)

考核指標(biāo)研制液氫高壓泵液氫增壓氣化器等關(guān)鍵裝備其中高壓泵在80兆帕條件下流量≥60千克/小時高壓液氫氣化器設(shè)計壓力≥100兆帕滿足安全預(yù)警的國家/行業(yè)規(guī)范要求常溫下爆破試驗壓力不低于2倍設(shè)計壓力且理論預(yù)測誤差≤15%氣化器調(diào)溫組件出口溫度≥零下40℃開發(fā)高壓液氫氣化器設(shè)計仿真軟件傳熱量預(yù)測偏差≤15%研發(fā)液氫增壓氣化加氫站并對所研制的液氫高壓泵和氣化器進(jìn)行實驗驗證其中加氫站設(shè)計總加氫量≥2000千克/日全站整體峰值耗電功率≤150千瓦加氫機(jī)額定加注壓力≥70兆帕最大加注速度≥7.2千克/分鐘使用溫度滿足零下40℃~零上85℃形成液氫加氫站安全預(yù)警完整性管理行業(yè)/國家規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)草案1~2項

2.2 液氫轉(zhuǎn)注輸運和長期高密度存儲技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對大規(guī)模液氫轉(zhuǎn)運和長期存儲過程中的經(jīng)濟(jì)性和安全性需求開展液氫高效轉(zhuǎn)注輸運過程絕熱與安全性評價研究具體內(nèi)容包括液氫儲罐充裝和灌注過程中熱管理與安全技術(shù)大流量低閃蒸液氫輸送泵液氫轉(zhuǎn)注管道低溫絕熱技術(shù)液氫槽罐低溫絕熱技術(shù)研制低蒸發(fā)率的運輸用液氫槽罐和固定式液氫加注站用液氫儲罐研制液氫轉(zhuǎn)注成套設(shè)備開展液氫儲罐充裝和灌注試驗驗證形成操作規(guī)程

考核指標(biāo)液氫泵流量≥20立方米/小時揚程≥100米效率≥70%液氫轉(zhuǎn)注低溫管道使用壓力0.6兆帕長度≥20米液氫溫區(qū)漏熱率≤2瓦/米管路內(nèi)徑≥80毫米使用壽命≥5年液氫轉(zhuǎn)注過程的熱力學(xué)仿真軟件蒸發(fā)率預(yù)測偏差≤15%儲氫罐低溫絕熱材料選型及絕熱性能設(shè)計仿真軟件漏熱量預(yù)測偏差≤15%液氫運輸槽罐容積≥50立方米液氫靜態(tài)日蒸發(fā)率≤0.7%維持時間≥20天真空壽命≥5年站用液氫儲罐容積≥30立方米液氫靜態(tài)日蒸發(fā)率≤0.5%完成液氫儲罐充裝和灌注試驗驗證形成相關(guān)行業(yè)/國家規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)草案2項

2.3 高可靠性高壓儲氫壓力容器的設(shè)計制造技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對制氫工廠加氫母站的高安全高密度低成本氫氣儲存重大需求開展大容量高壓儲氫壓力容器可靠性設(shè)計制造技術(shù)研究具體內(nèi)容包括超高強(qiáng)度高韌性壓力容器用鋼的氫相容性試驗與評價材料成分組織及性能調(diào)控技術(shù)鋼質(zhì)儲氫壓力容器基于風(fēng)險與壽命的設(shè)計技術(shù)低泄漏率高壓密封技術(shù)大壁厚鋼質(zhì)儲氫壓力容器高可靠性建造技術(shù)大容積大壁厚儲氫壓力容器缺陷無損檢測與安全評估技術(shù)

考核指標(biāo)研制出25兆帕以上鋼質(zhì)儲氫壓力容器單罐儲氫容量≥700千克氫氣泄漏率≤10-7·立方米/秒檢測方式GB/T15823-2009標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行工程示范應(yīng)用開發(fā)出超高強(qiáng)度高韌性可焊接鋼板材料抗拉強(qiáng)度≥800兆帕零下40℃時的沖擊吸收能量≥100焦耳開發(fā)出與鋼板配套的鍛件和焊接材料達(dá)到焊縫和鋼板在高壓氫氣環(huán)境下具有同等性能形成大容積鋼質(zhì)高壓儲氫壓力容器材料開發(fā)結(jié)構(gòu)設(shè)計制造工藝控制缺陷無損檢測與安全評估等新技術(shù)方法不少于10項儲氫容器焊縫內(nèi)表面裂紋深度檢測靈敏度小于等于0.5毫米焊縫內(nèi)部體積性缺陷檢測靈敏度小于等于直徑0.5毫米制修訂相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)送審稿2項

2.4 基于液態(tài)載體的可逆儲放氫關(guān)鍵材料與應(yīng)用技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容為利用現(xiàn)有液態(tài)燃油輸送管道或運輸車輛實現(xiàn)高效安全和大規(guī)模氫運輸達(dá)到降低氫儲運成本的目的研發(fā)可循環(huán)的高密度液態(tài)載體的儲放氫技術(shù)具體內(nèi)容包括新型高密度無機(jī)液態(tài)或有機(jī)液態(tài)漿態(tài)儲氫載體的規(guī)模制備技術(shù)釋放氫氣中雜質(zhì)的抑制/過濾方法高效脫/加氫催化劑的研制基于液態(tài)載體的移動式儲氫系統(tǒng)的儲放氫工藝控制技術(shù)及試驗驗證

考核指標(biāo)液態(tài)載體儲氫系統(tǒng)的可循環(huán)儲氫密度按質(zhì)量計≥5.5%儲氫壓力≤1兆帕液態(tài)載體經(jīng)200次循環(huán)的利用效率≥80%在站制氫反應(yīng)器工作溫度≤250℃儲氫和放氫速率均≥3克/分鐘單次循環(huán)制氫量≥600克氫氣出口端氫氣純度按質(zhì)量計≥99.99%儲氫和放氫用催化劑能穩(wěn)定運行≥200次循環(huán)掌握儲放氫過程中儲氫系統(tǒng)的質(zhì)能傳遞特性并提出高密度儲氫裝置的氫—熱耦合設(shè)計方法

2.5 基于固態(tài)新材料的可逆儲放氫技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容針對高效高安全和大規(guī)模氫儲運的需求探索固態(tài)儲氫新材料/新體系及其儲放氫技術(shù)具體內(nèi)容包括新型金屬有機(jī)骨架MOFs共價有機(jī)骨架COFs層狀結(jié)構(gòu)化合物等高密度儲氫材料及其規(guī)模制備技術(shù)不低于液氮溫度下的儲氫熱力學(xué)與動力學(xué)性能及儲放氫機(jī)制建立儲氫性能的理論預(yù)測模型釋放氫氣中雜質(zhì)的種類含量和抑制/過濾方法

考核指標(biāo)研制可逆固態(tài)儲氫新材料/新體系及其儲氫裝置實現(xiàn)百克級/批次的材料制備儲氫裝置在不低于液氮溫度下的儲氫密度按質(zhì)量計≥7%儲氫壓力≤10兆帕釋放的氫氣純度按質(zhì)量計≥99.99%200次循環(huán)利用效率≥90%儲氫性能理論預(yù)測數(shù)值與實驗數(shù)值的偏差率≤10%

2.6 加氫站用新型氫壓機(jī)核心理論及關(guān)鍵技術(shù)技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容為實現(xiàn)管網(wǎng)及液氫供給場景下加氫站內(nèi)高效安全緊湊的氫氣增壓工藝降低增壓成本圍繞新型離子液體氫氣壓縮機(jī)核心理論及關(guān)鍵技術(shù)展開研究具體內(nèi)容包括離子液體熱物理特性離子液體與氫氣相互作用機(jī)理氣—液界面形態(tài)演變規(guī)律研究離子液體—氫氣兩相增壓過程微觀熱力特性及宏觀工作過程研究高效離子液體分離特性及裝置設(shè)計技術(shù)離子液體壓縮機(jī)能量匹配策略及整機(jī)設(shè)計技術(shù)離子液體壓縮機(jī)關(guān)鍵部件及整機(jī)研發(fā)通過本項目研制滿足70兆帕加氫站需求的離子液體氫氣壓縮機(jī)

考核指標(biāo)建立離子液體壓縮機(jī)壓縮過程熱力學(xué)和動力學(xué)模型全工況范圍內(nèi)效率平均預(yù)測誤差≤5%最大預(yù)測誤差≤10%構(gòu)建離子液體壓縮機(jī)設(shè)計方法研制離子液體壓縮機(jī)原理樣機(jī)排氣壓力≥90兆帕進(jìn)氣壓力≥0.5兆帕在1兆帕處的排氣流量≥200標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時效率≥65%進(jìn)行穩(wěn)定運行試驗≥200小時惰性氣體介質(zhì)研制離子液體分離器分離效率≥88%與離子液體壓縮機(jī)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不少于2項

2.7 純氫與天然氣摻氫長輸管道輸送及應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對氫氣長距離大規(guī)模安全輸送需求重點突破高壓力純氫與天然氣摻氫管道輸送關(guān)鍵技術(shù)形成純氫/摻氫長輸管道科技試驗平臺增強(qiáng)純氫與天然氣摻氫管道輸送安全運行保障能力具體內(nèi)容包括不同壓力等級不同管材與焊縫對純氫/摻氫輸送的相容性服役環(huán)境對管材及焊縫性能與損傷的影響規(guī)律臨氫管道焊接等連接技術(shù)天然氣管道與關(guān)鍵設(shè)備摻氫適應(yīng)性純氫/摻氫長距離管輸工藝大流量摻氫與分離裝備高壓純氫及摻氫管道和關(guān)鍵設(shè)備的監(jiān)測檢測動態(tài)風(fēng)險評價與壽命預(yù)測方法純氫及摻氫管道和關(guān)鍵設(shè)備的事故演化規(guī)律完整性管理和安全防范技術(shù)研制純氫/摻氫管道輸送應(yīng)用科技試驗平臺

考核指標(biāo)研發(fā)大流量摻氫裝備摻混比例5%~20%氫氣組分控制精度≤1%研發(fā)大流量分離裝備流量≥100標(biāo)準(zhǔn)立方米/小時氫氣分離純度≥99.999%開發(fā)管輸工藝壽命預(yù)測和完整性管理軟件各1套建成可適應(yīng)于純氫/摻氫服役工況的內(nèi)檢測技術(shù)裝備裂紋檢測精度≤0.5毫米裂紋檢出率≥90%形成純氫/摻氫管道長距離輸送相關(guān)材料管輸工藝檢驗檢測安全評價完整性管理等國家/行業(yè)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)送審稿不少于6項實現(xiàn)純氫/摻氫管道輸送應(yīng)用的科技試驗平臺輸氣壓力≥6.3兆帕長度≥10千米管徑≥500毫米可同時開展至少三類不同規(guī)格管道的測試測試溫度范圍零下40℃~零上60℃具備測試管路典型部位裂紋和氫泄漏在線檢測快速定位功能輸氫能力≥10萬噸/年純氫管道摻氫比例5%~20%摻氫管道氣密性試驗在1.1P設(shè)計壓力下泄漏率≤0.3%/小時試驗時間24小時安全運行90天

3.氫能便捷改質(zhì)與高效動力

3.1 兆瓦級發(fā)電用質(zhì)子交換膜燃料電池堆應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對質(zhì)子交換膜燃料電池在發(fā)電領(lǐng)域兆瓦級應(yīng)用需求突破關(guān)鍵材料國產(chǎn)化零部件和電堆批量化制造一致性和制造效率瓶頸開展高效率大功率質(zhì)子交換膜燃料電池電堆設(shè)計工程化制造技術(shù)研究具體包括面向大功率單體電堆的國產(chǎn)化自主材料開發(fā)膜電極雙極板等關(guān)鍵零部件及其工程化制造技術(shù)研究大功率電堆結(jié)構(gòu)設(shè)計工作條件和裝配工藝對電堆效率壽命及水熱管理的影響規(guī)律設(shè)計具有高效燃料分配熱管理能力和高燃料利用率電堆適應(yīng)發(fā)電等領(lǐng)域兆瓦級應(yīng)用的高效率大功率運行工況研究高一致性高效率電堆組裝集成工藝及裝備滿足批量化制造需求為商業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)

考核指標(biāo)質(zhì)子交換膜燃料電池單體電堆功率≥1兆瓦電效率≥60%年產(chǎn)能≥200臺其中氣體擴(kuò)散介質(zhì)抗縱向彎曲模量≥10000兆帕電導(dǎo)率≥1600西門子/米接觸電阻≤5毫歐姆·平方厘米在空氣端壓力不高于150千帕絕對壓力的情況下膜電極在0.4安培/平方厘米電流密度處的電壓≥0.80V額定工作點電壓衰減率在40000小時內(nèi)≤10%實際測試8000小時性能衰減≤4%密封件成型精度偏差≤0.02毫米氫氣外泄漏率每秒≤5×10-8帕·立方米雙極板平面厚度差≤20微米電導(dǎo)率≥200西門子/厘米在200千帕氦氣檢測條件下的氣體滲透率≤0.2微升/平方厘米·分鐘在0.6兆帕壓力下的接觸電阻≤5毫歐姆·平方厘米電堆最高工作溫度≥95℃支持零下30℃低溫啟動電堆壽命≥40000小時實際測試10000小時性能衰減≤5%

3.2 百千瓦級固體氧化物燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容面向以天然氣及摻氫天然氣為燃料的大功率固體氧化物燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)的應(yīng)用需求針對大功率電堆批量制造衰減過快系統(tǒng)熱管理困難等問題開展高可靠性固體氧化物電堆工程化技術(shù)與大功率系統(tǒng)集成研究具體包括高可靠長壽命電堆及其批量生產(chǎn)工藝及裝備電堆模塊化放大策略與技術(shù)集成燃料重整器燃燒器換熱器和蒸發(fā)器等關(guān)鍵部件的高緊湊熱平衡系統(tǒng)大功率系統(tǒng)集成運行安全控制策略與在線運行優(yōu)化控制方法

考核指標(biāo)使用摻氫天然氣的固體氧化物燃料電池系統(tǒng)采用摻氫濃度為0%~15%體積分?jǐn)?shù)的天然氣作為燃料時交流輸出功率≥100千瓦在不超過750℃運行條件下初始發(fā)電效率在0.4安培/平方厘米電流密度處≥65%直流凈效率熱電聯(lián)供低熱值效率≥85%長期穩(wěn)定運行時間≥3000小時實測測試后在750℃運行條件下發(fā)電效率在0.4安培/平方厘米電流密度處≥60%直流凈效率設(shè)計使用壽命≥40000小時其中單熱區(qū)模組功率≥25千瓦單電堆多樣本至少3個在大于0.4安培/平方厘米的電流密度下長期穩(wěn)定運行時間不少于4000小時實測每1千小時衰減率≤15毫歐姆·平方厘米衰減率偏差≤5毫歐姆·平方厘米年產(chǎn)能≥10兆瓦成品率≥95%

3.3 質(zhì)子交換膜燃料電池與氫基內(nèi)燃機(jī)混合發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對重載裝備和分布式供電設(shè)備的高效靈活電源需求開展質(zhì)子交換膜燃料電池—氫基燃料內(nèi)燃機(jī)混合發(fā)電系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究具體包括單一現(xiàn)場氫基燃料摻氫天然氣等的在線改質(zhì)純化與實時調(diào)控技術(shù)及現(xiàn)場氫源總成研制富氫和/或純氫燃燒與循環(huán)調(diào)控技術(shù)及其內(nèi)燃機(jī)研制燃料電池系統(tǒng)—內(nèi)燃機(jī)能量耦合機(jī)制及核心器件研制現(xiàn)場氫源—燃料電池—氫內(nèi)燃機(jī)全系統(tǒng)聯(lián)合熱力循環(huán)設(shè)計及建模仿真發(fā)電系統(tǒng)各單元內(nèi)部狀態(tài)識別及動態(tài)工況調(diào)控策略燃料電池—內(nèi)燃機(jī)混合動力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)集成設(shè)計方法

考核指標(biāo)質(zhì)子交換膜燃料電池—氫基內(nèi)燃機(jī)混合發(fā)電系統(tǒng)單個模塊發(fā)電額定功率≥150千瓦總功率≥220千瓦發(fā)電效率≥45%0%~100%負(fù)荷響應(yīng)時間≤1分鐘連續(xù)運行≥1000小時燃料電池—熱機(jī)混合發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計仿真軟件1套滿足質(zhì)子膜燃料電池—氫內(nèi)燃機(jī)混合發(fā)電系統(tǒng)模擬與仿真需求模型預(yù)測燃料電池性能與實驗結(jié)果誤差≤10%

3.4 燃料電池測試技術(shù)及關(guān)鍵零組件研制(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對長壽命燃料電池工作狀態(tài)的高精度診斷需求開發(fā)燃料電池綜合診斷技術(shù)突破測試用關(guān)鍵零部件及測試裝備成套技術(shù)具體包括燃料電池單體電堆系統(tǒng)的性能及壽命綜合測試臺測試臺壓力流量溫濕度等多物理量耦合規(guī)律及高精度快速響應(yīng)加濕系統(tǒng)熱管理系統(tǒng)測試臺用高精度濕度傳感器流量傳感器質(zhì)量流量控制器及背壓閥制造技術(shù)燃料電池高低壓交流阻抗在線測試技術(shù)大功率電子負(fù)載的電壓電流精確測量及控制技術(shù)測試臺主控系統(tǒng)的工況模擬自動流程控制實驗數(shù)據(jù)管理云數(shù)據(jù)服務(wù)大數(shù)據(jù)分析等模塊集成技術(shù)

考核指標(biāo)質(zhì)子交換膜燃料電池固體氧化物燃料電池單體測試臺功率≥100瓦氣體質(zhì)量流量控制器精度偏差≤0.6%質(zhì)子交換膜燃料電池電堆測試臺功率≥300千瓦質(zhì)量流量控制器精度優(yōu)于0.5%控溫范圍在零下40℃~零上150℃控制精度優(yōu)于±1℃固體氧化物燃料電池電堆測試臺功率≥25千瓦氣體質(zhì)量流量控制器精度偏差≤0.5%最高測試溫度≥1200℃控制精度優(yōu)于±3℃具備固體氧化物電解池測試功能質(zhì)子交換膜燃料電池系統(tǒng)測試臺功率≥300千瓦質(zhì)量流量控制器精度偏差≤0.5%熱管理系統(tǒng)控溫范圍在零下40℃~零上150℃控制精度優(yōu)于±1℃大功率電子負(fù)載功率≥200千瓦效率≥96%上述測試臺的電壓及電流精度偏差≤0.5%大功率交流阻抗在線測試裝備可覆蓋電堆與系統(tǒng)測試臺全功率范圍精度偏差≤0.5%應(yīng)用≥10套

3.5 摻氫/氨清潔高效燃燒關(guān)鍵技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對發(fā)電深度減碳與清潔供暖的需求研究氫氨等富氫燃料與含碳燃料摻燒的清潔高效燃燒關(guān)鍵技術(shù)主要包括兩條技術(shù)路線

1天然氣摻混燃?xì)馊紵匦?/span>反應(yīng)機(jī)理及診斷方法富氫摻混燃料的燃燒器動態(tài)工況燃燒特性污染物生成特性與預(yù)測模型摻混燃料燃燒強(qiáng)化機(jī)制與寬范圍調(diào)節(jié)低NOx排放燃燒器優(yōu)化設(shè)計策略與高效清潔燃燒技術(shù)基于不同摻混比例穩(wěn)燃的摻氫/氨燃?xì)飧咝鍧嵢紵夹g(shù)及設(shè)備兼容性摻氫和摻氨燃?xì)庹淄呒壢紵鞴I(yè)試驗氨等富氫燃?xì)夤┡到y(tǒng)模擬與能量管控平臺

2煤摻混燃料的多相混合多場耦合燃燒特性與反應(yīng)機(jī)理富氫摻混燃料的氣固兩相燃燒器穩(wěn)燃特性與操作參數(shù)優(yōu)化污染物生成特性及預(yù)測模型氣固兩相摻混燃料燃燒強(qiáng)化機(jī)制低NOx排放燃燒器改進(jìn)設(shè)計策略與高效清潔燃燒工藝包基于不同摻混比例摻混方式的摻氫氨燃煤高效清潔燃燒技術(shù)及設(shè)備兼容性摻氫氨燃煤燃燒技術(shù)在大容量鍋爐的工程驗證

考核指標(biāo)兩條技術(shù)路線分別對應(yīng)以下考核指標(biāo)

1兆瓦級摻氫摻氨燃?xì)馊紵?/span>熱負(fù)荷≥1.0兆瓦在尾氣中3.5%氧氣濃度條件下當(dāng)最高摻氫比例不低于70%時燃燒器出口NOx排放≤50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米在尾氣中3.5%氧氣濃度條件下當(dāng)最高摻氨比例不低于30%時燃燒器出口NOx轉(zhuǎn)化率≤5%摻氫天燃?xì)忮仩t驗證性工程摻氫比≥20%鍋爐負(fù)荷≥1.0兆瓦NOx排放低于30毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米N2O低于10毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米CH4低于5毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米穩(wěn)定運行大于168小時形成1~2項國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿建立摻氫摻氨燃料的燃燒活性中間產(chǎn)物及穩(wěn)定產(chǎn)物實驗診斷方法測量誤差≤10%建立摻氫摻氨燃?xì)馊紵蒀ONOx有機(jī)污染物的預(yù)測模型預(yù)測誤差≤20%

2兆瓦級摻氫/氨氣固兩相燃燒器累計運行不低于1000小時熱負(fù)荷≥1.0兆瓦30兆瓦級摻氫/氨氣固兩相燃燒器熱負(fù)荷≥30兆瓦實現(xiàn)氫/氨摻燒比例熱量比≥25%燃燒器出口氨的NOx轉(zhuǎn)化率≤0.5%完成蒸發(fā)量每小時600噸等級以上燃煤鍋爐工程驗證實現(xiàn)摻氨比例熱量比5%~20%連續(xù)可調(diào)爐膛出口氨的NOx轉(zhuǎn)化率≤0.5%NOx排放低于50毫克/標(biāo)準(zhǔn)立方米按6%基準(zhǔn)氧含量折算鍋爐尾部煙氣氨逃逸濃度≤3ppm摩爾比鍋爐效率≥91%20%摻氨工況穩(wěn)定運行大于168小時建立摻氫/氨燃煤燃燒生成CONOx的預(yù)測模型預(yù)測誤差≤20%

3.6 基于固體電解質(zhì)的直接氨燃料電池技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容面向緊湊可靠耐久的氨燃料電池系統(tǒng)應(yīng)用需求研發(fā)高功率密度耐冷熱循環(huán)的中溫或低溫直接氨燃料電池具體包括開發(fā)高性能非鉑催化劑及可直接轉(zhuǎn)化氨的電極結(jié)構(gòu)研究電極特性對氨轉(zhuǎn)化與電極性能的影響規(guī)律開發(fā)耐冷熱循環(huán)的電池及其低成本制備技術(shù)研究電極與電解質(zhì)特性運行條件對電池性能壽命與冷熱循環(huán)性能的影響規(guī)律

考核指標(biāo)開發(fā)出活性區(qū)面積≥25平方厘米的單電池采用純氨為燃料在≤700℃的條件下電池峰值功率密度≥0.7瓦/平方厘米電池耐冷熱循環(huán)次數(shù)≥30次連續(xù)穩(wěn)定運行≥500小時

3.7 聚合物膜燃料電池非貴金屬催化的電極設(shè)計與應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容針對聚合物膜燃料電池低成本應(yīng)用需求探索高性能非貴金屬催化劑及催化層設(shè)計制備技術(shù)及評價方法實現(xiàn)非貴金屬催化電極性能驗證具體包括非貴金屬燃料電池陰極催化劑原子分子尺度活性中心解析及高一致性宏量制備技術(shù)非貴金屬催化膜電極三相界面優(yōu)化與制備技術(shù)非貴金屬催化膜電極結(jié)構(gòu)強(qiáng)化及壽命保障技術(shù)非貴金屬催化膜電極測試評價體系

考核指標(biāo)單批次產(chǎn)量≥10克不同批次電性能偏差≤5%驗證性非貴金屬催化電堆功率不低于1千瓦其中非貴金屬氧還原催化劑在0.9伏電壓處相對于RHE電位不計歐姆損失的活性≥0.044安培/平方厘米膜電極氧還原催化劑載量≤4毫克/平方厘米氫—空條件下在0.9安培/平方厘米電流密度對應(yīng)的單池電壓≥0.675伏在0.7伏恒電位下測試超過500小時后電流密度保持率不低于初始值的75%

3.8 燃料電池系統(tǒng)用先進(jìn)空氣壓縮機(jī)技術(shù)(基礎(chǔ)研究類青年科學(xué)家項目)

研究內(nèi)容針對氫能重型載運分布式發(fā)電用的燃料電池系統(tǒng)對高效率長壽命的穩(wěn)定供氧器件需求探索適用于大功率燃料電池系統(tǒng)的先進(jìn)空氣壓縮機(jī)設(shè)計及制造技術(shù)具體包括高效率大流量低波動的壓縮結(jié)構(gòu)設(shè)計耐磨蝕長壽命無雜質(zhì)的壓縮腔室材料工藝高工況適應(yīng)性的系統(tǒng)機(jī)電耦合控制方法全工況的系統(tǒng)噪聲抑制技術(shù)

考核指標(biāo)研制出適用于燃料電池系統(tǒng)的大流量空壓機(jī)樣機(jī)額定流量≥150克/秒最高壓縮比≥3.5出口壓力波動偏差在10毫秒內(nèi)≤1%常用工況最高等熵效率≥90%全工況最高噪聲≤70分貝空壓機(jī)排氣不含有異于吸氣的雜質(zhì)組分測試標(biāo)準(zhǔn)符合ISO8573啟停次數(shù)≥2萬次實測預(yù)期壽命≥10000小時

4.氫進(jìn)萬家綜合示范

4.1 中低壓氫氣管道固態(tài)儲氫系統(tǒng)及其應(yīng)用技術(shù)(共性關(guān)鍵技術(shù)類)

研究內(nèi)容針對以灰氫和藍(lán)氫為主要氫源的高碳排放生產(chǎn)過程研發(fā)基于低成本儲氫材料的大容量儲放氫系統(tǒng)實現(xiàn)對管輸綠氫的高效儲存和特定用氫場景的供氫匹配達(dá)到降低碳排放的目的具體內(nèi)容包括以低成本儲氫材料為工質(zhì)的高密度高安全儲氫床單體的設(shè)計和均一化制備技術(shù)儲氫系統(tǒng)的傳質(zhì)傳熱特征與優(yōu)化集成技術(shù)儲氫系統(tǒng)循環(huán)性能的衰減原因及穩(wěn)定化方法儲氫系統(tǒng)在中低壓氫氣管道的增壓和減壓響應(yīng)特性搭建可在化工冶金兩種典型用氫生產(chǎn)過程中儲氫系統(tǒng)應(yīng)用的驗證平臺

考核指標(biāo)儲氫系統(tǒng)儲氫量≥500千克儲存1千克氫氣的成本≤10000元儲氫壓力≤5兆帕輸入氫氣純度為95%時輸出氫氣純度≥99.97%吸氫速率最大值≥5.0千克氫氣/分鐘吸氫壓力在1兆帕~5兆帕供氫速率最大值≥1.0千克氫氣/分鐘供氫壓力在0.2兆帕~4兆帕范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào)經(jīng)2000次吸/放氫循環(huán)后儲氫容量保持率≥90%其中儲氫材料儲氫密度≥70千克氫氣/立方米材料成本≤100元/千克在低于100℃時材料的儲氫密度≥2.0%可逆放氫量≥95%。

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