图12. 2015年按行业划分的全球能源相关CO2排放量
作者简介
张乾志,清华大学核能与新能源技术研究院2021级博士研究生,研究方向为能源系统分析。
滕明睿,清华大学土木工程系2020级博士研究生,研究方向为智能建造。
杨清,清华大学公共管理学院2020级硕士研究生,研究方向为气候变化与可持续发展。
杨乾坤,清华大学电机工程与应用电子技术系2020级硕士研究生,研究方向为能源环境。
杨盟,清华大学能源与动力工程系2018级博士研究生,研究方向为空气碳捕集。
李司令,清华大学环境学院2018级博士研究生,研究方向为地下水污染。
徐骁翰,清华大学航天航空学院2018级博士研究生,研究方向为压气机智能设计。
文稿|张乾志 滕明睿 杨 清 杨乾坤 杨 盟 李司令 徐骁翰
排版|温 柔
编辑|李 润 宋盛禹 李 杨 危 琨
审核|张可人 牛家赫
参考文献
[1] COP26达成的新协议:弃用煤炭 [EB/OL] [2021-11-04]
https://cpu.baidu.com/pc/1022/275122716/detail/57361652215015563/news?chk=1
[2] US Energy Department. Energy department hydrogen program plan. [2020-11-12].https://www.energy.gov/articles/energy-department-releases-its-hydrogen-program-plan.
[3] 中国氢能联盟. 中国氢能及燃料电池产业手册[R],2021
[4] 朱国辉,郑津洋.新型绕带式压力容器 [M].北京:机械工业出版社,1995:1-12.
[5] Zuttel A,Brogschulte A , Schlapbach L . Hydrogen as a future energy carrier [J]. Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH&Go kGaA,2008:167-170.
[6] 李星国.氢于氢能[M]. 北京:机械工业出版社,2012:153-160.
[7] 郑传祥.复合材料压力容器[M].北京:化学工业出版社,2006:238-243.
[8] US Department of Transportation.DOT CFFC Standard,Basic requirements for fully wrapped carbon fiber reinforced aluminum lined cylinder[S].Fifth revision,2007.
[9] 郑津洋,开方明,刘仲强,等.高压氢气储运设备及风险评估[J] .太阳能学报,2006,27(11):1168-1174.
[10] 李丽旻. 氢能“缺氢”[J]中国能源报, 2020年11月4日.
[11] 郭春兰(中国能源经济研究院). 锐读|一周氢能汇 [J]中国能源报,2021年10月18日.
[12] 许炜,陶占良,陈军.储氢研究进展[J].化学进展,2006(Z1):200-210.
[13] 郭志钒, 巨永林. 低温液氢储存的现状及存在问题[J]. 低温与超导, 2019, 47(6):9.
[14] 柏明星, 宋考平, 徐宝成,等. 氢气地下存储的可行性,局限性及发展前景[J]. 地质论评, 2014, 60(4):7.
[15] 付盼、罗淼、夏焱、李国韬、班凡生. 氢气地下存储技术现状及难点研究[J]. 中国井矿盐, 2020, 51(6):5.
[16] 巩聪聪. 《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》发布[J]. 山东国资, 2019.
[17] 李苑. 储运技术重大突破!氢能产业发展有望步入快车道[J]上海证券报, 2021年4月18日.
[18] 欧洲海上氢能. 一般人儿我不告诉他,氢气还可以这样储存[EB/OL].(2021-01-14)[2021-11-15] . https://mp.weixin.qq.com/s/U7oY1TtaFlto3uwoy5CNPw.
[19] Hydrogenious LOHC technologies. [2021-11-15]. https://www.hydrogenious.net/
[20] 新能荟.“氢”元年:一文读懂蓝色新能源产业链[EB/OL].(2021-11-11)[2021-11-15] . https://mp.weixin.qq.com/s/z8iku70BkhJIb6D_4iW03g.
[21] 生白不白(雪球).四种氢气储运技术现状[EB/OL].(2021-08-15)[2021-11-15] .https://xueqiu.com/4806771948/194252730 .
[22] 氢能俱乐部. 深度解析:氢气的高压储存[EB/OL].(2021-06-24)[2021-11-15] .https://mp.weixin.qq.com/s/qEXP5F10rRA-2mnkUHa2Wg .
[23] 香橙会研究院(雪球). 微研报|氢能大规模应用的难点:储运加[EB/OL].(2020-04-29)[2021-11-15] .https://xueqiu.com/3327529419/148192416 .
[24] 邵志刚,衣宝廉.氢能与燃料电池发展现状及展望[J].中国科学院院刊,2019,34(04):469-477.
[25] 瞿国华.我国氢能产业发展和氢资源探讨[J].当代石油石化,2020,28(04):4-9.
[26] 殷卓成,马青,郝军,杨高,雷宇奇.氢能储运关键技术及前景分析[J].辽宁化工,2021,50(10):1480-1482 1487.
[27] 中国氢能联盟,中国氢能源及燃料电池产业白皮书[R],2019
[28] 赵雪莹,李根蒂,孙晓彤,宋洁,梁丹曦,徐桂芝,邓占锋.“双碳”目标下电解制氢关键技术及其应用进展[J].全球能源互联网,2021,4(05):436-446.
[29] 孙瑜. 氢能实现规模化落地,还需突破三大难关[N]. 科技日报,2021-08-31(006).
[30] 张玉魁,陈换军,孙振新,杜昊易,李尧,曲宗凯.高温固体氧化物电解水制氢效率与经济性[J].广东化工,2021,48(18):3-6 24.
[31] Hydrogen Council. Hydrogen Insights 2021[R]. 2021-12-17
[32] US Energy Department. Energy department hydrogen program plan. [2020-11-12].https://www.energy.gov/articles/energy-department-releases-its-hydrogen-program-plan.
[33] European Commission. A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe [2020-7-8]. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
[34] M E T I . G r e e n G r o w t h S t r a t e g y towards 2050 Carbon Neutrality[EB/OL]. HYPERLINK "https://www.meti.go.jp/ english/press/2020/1225_001.html.2020- 12-25" https://www.meti.go.jp/english/ press/2020/1225_001.html.2020-12-25.
[35] 单彤文,宋鹏飞,李又武,侯建国,王秀林,张丹.制氢、储运和加注全产业链氢气成本分析[J].天然气化工(C1化学与化工),2020,45(01):85-90 96.
[36] 殷卓成,杨高,刘怀,马青,郝军.氢能储运关键技术研究现状及前景分析[J/OL].现代化工:1-7[2021-11-15].
http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2172.TQ.20210927.2053.015.html.
[37] 刘坚,钟财富.我国氢能发展现状与前景展望[J].中国能源,2019,41(02):32-36.
[38] IRENA.Accelerating the Energy Transition through Innovation [R],2017.
[39] 池涵. 蒋利军:发展中的固态储氢材料[N].中国科学报,2020.
转载内容仅代表作者观点
不代表中科院物理所立场
来源:探臻科技评论
编辑:云开叶落