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西門子與合作伙伴正式啟用 最大規模的電解制氫設施。這套設施的核心組件是被稱為“Mainz Energy Farm”的高壓PEM電解槽。這套電解槽可在短短數秒鐘內達到最高6,000千瓦全產能,因而非常適于調節可再生能源發電系統發電量的快速波動。
PEM的意思是高分子電解質膜,其過程是用水和電制備氫氣。這套設施是一個為期兩年的研究項目的一部分,其合作伙伴包括西門子、美茵大學、林德集團和德國美因茨市市政。
美因茨這套設施的產能足以應對電網瓶頸和來自小型風電場增發電量。它利用主要來自附近風電場的電能制備氫氣。利用可再生能源制備的氫氣既可以作為蓄能介質送入燃氣管網,亦可用于工業生產,或者供給燃料電池汽車。
靈活的設施
西門子為這套設施提供核心組件:配備Simatic控制裝置的電解系統。此外,西門子還提供配備GEAFOL變壓器的中壓站,為Sinamic轉換器的低壓和高壓電源裝置及氣體絕緣中壓配電盤(20kV)供電。整個設施控制系統也是以Simatic為基礎。這套設施由林德集團維護,林德集團還負責凈化、壓縮、儲存和罐裝氫氣。美茵大學提供科學監督服務。這個項目分析所有組件的相互作用,譬如,電解槽與壓縮機之間的相互作用,或者并入電網和燃氣管網。
不同于傳統堿性電解技術,這種電解槽用質子交換膜(PEM)將兩個分別分解產生氧和氫的電極隔離開來。這樣一來,這種新型PEM電解槽可在幾毫秒內作出靈活響應,并可短時運行于1.5倍于其額定功率的功率水平下,這意味著,即使發電量突然大增,它都可輕松儲存過剩的電能。
*的能源
氫的多用途是一大優勢。它可重新轉化為電能,可用于驅動汽車,或者進行“甲烷化”——氫與二氧化碳作用形成天然氣主要成分甲烷。氫氣中的能量因此可儲存在現有的天然氣分配基礎設施中,用于采暖或驅動天然氣汽車。
氫不僅是*的能源,而且是化工行業重要的原材料。但目前氫幾乎*來自天然氣。然而,一種替代技術能使利用可再生能源剩余電力生產氫氣,且其成本相較利用天然氣生產氫氣也頗具競爭力。那時,氫與溫室氣體二氧化碳將能組成一個真正的“夢之隊”。其基本理念是,作為化工行業重要中間產品的一氧化碳(CO)過去取自礦物能源,現在可取而代之利用二氧化碳和氫氣制備,并且僅產生水作為副產品。這種反應需要利用拜耳正與科技界合作伙伴聯手開發的特殊催化劑。利用另一種催化劑,還可生產甲酸,這也是一種重要的基本有機化工原料。
如今的輪機轉子使用潤滑油來避免軸承過熱。但由于工作溫度很高,必須借助油泵,使潤滑油在軸承系統內持續循環。為此,西門子推出 *臺無油蒸汽輪機。這項新技術的核心是軸承利用磁力作用將重達數噸的轉子懸浮起來。無油蒸汽輪機不再需要數百升軸承潤滑油,而是僅需大約三升潤滑油,給控制蒸汽供給的閥門致動器使用。因此,對于必須采取特殊安全防范措施的行業,它是一個很有吸引力的選擇。譬如,必須遵守嚴格消防法規的石油和天然氣行業,以及位于保護區附近,必須滿足特殊環境保護標準的設施。坐落于柏林南部、德國與波蘭交界處的Vattenfall公司Jänschwalde燃煤電廠正在對采用磁懸浮軸承的10,000千瓦蒸汽輪機原型進行測試。
輪機所驅動的機器(如發電機或壓縮機)也使用磁懸浮軸承的話,更能凸顯無油蒸汽輪機的主要優點。這項新技術不要求配備潤滑油管理系統,因而不再需要油罐、油路、油泵、廢油處置系統,以及消防和環保方面的安全防范措施。無油蒸汽輪機的運行效率也更高,因為轉子與軸承之間沒有接觸,這意味著幾乎不產生摩擦力。取決于輪機設計,可以達到效率提升1%。
空冷技術
目前,通過可控電磁體來生成磁力的主動磁懸浮軸承已用于壓縮機和電機等設備。然而,直到現在,這項技術并未用于蒸汽輪機。原因之一是高溫構成主要障礙。流入輪機的蒸汽通常在500攝氏度以上。西門子工程師借助一個現已獲得 的特殊冷卻系統,攻克了這一難題。通過使用緊湊型液壓系統,閥門致動器所需潤滑油量也有所減少。
在主動磁懸浮軸承中,轉子位置由傳感器記錄并通過高性能磁場調節系統控制。SIMOTICS系統可補償作用在轉子上的全部重量和力量。得益于這項技術,主動磁懸浮軸承也為在線監測轉子開啟了可能性。
西門子與地處Jänschwalde電廠以南的齊陶/格利茨應用技術大學合作,在西門子SST-600工業蒸汽機中實現了磁懸浮軸承系統。在齊陶/格利茨應用技術大學設立試驗站,以開發和優化磁懸浮軸承。Jänschwalde電廠運行原型機是其12臺給水泵驅動輪機中的一臺。其他輪機均為相同類型,但是配備常規潤滑油軸承。每臺輪機輸出功率約為1萬千瓦,運行速度最高達5,700 轉/分。一般而言,轉子重量不超過10噸、輸出功率在45千瓦到4萬千瓦之間的西門子蒸汽輪機,均適于采用磁懸浮軸承技術。