能源洞察

2023年10月1日

碳中和 再生能源

氫是實現碳中和及脫碳社會的關鍵能源。雖然氫在地球上的水和有機物中含量豐富,但純氫卻十分稀少。
因此,氫氣主要透過電解和天然氣重整等方法生產。YANMAR致力於透過開發氫動力產品來提供永續能源。

隨著企業追求碳中和與脫碳,氫能作為化石燃料的替代品正受到廣泛關注。
氫氣是由兩個氫原子組成的分子,是地球上最輕的氣體,對環境的影響極小,燃燒時只會產生水。

氫雖然大量存在於水和有機物等化合物中,但用於能源利用的純氫卻極為稀少。那麼,這種關鍵的脫碳燃料是如何生產的呢?

許多人第一次接觸氫氣是在科學課上——通常是透過金屬與鹽酸反應生成氫氣,然後用排水法收集氫氣。幸運的是,工業和社會用氫氣的生產並不依賴將金屬溶解在酸中這種方法。如今,已有多種工業規模的氫氣生產技術:

  • 水的電解
  • 天然氣重整
  • 生物質熱解
  • 工業製程的副產品
  • 第一種方法是電解水,即對水施加電流,將其分解成氫氣和氧氣。這個過程需要大量的電能。

    第二種方法是利用天然氣與高溫蒸氣反應制取氫氣,反應過程中會生成一氧化碳和二氧化碳;然後將氫氣從這些氣體中分離出來。這種技術也應用於家用燃料電池。

    第三種方法是生物質熱解,即在高溫下分解生物質等有機材料以產生氫氣。

    第四種方法是在其他材料製造過程中收集氫氣作為副產品,主要是在煉鋼過程中還原鐵以及生產燒鹼(一種在工業應用中廣泛使用的化學物質)的過程。

    如果使用化石燃料發電或從非生物質來源排放二氧化碳,氫氣生產就無法實現碳中和。因此,使用再生能源以及在生產過程中捕獲二氧化碳排放對於實現碳中和至關重要。

    雖然氫能本身無法解決實現碳中和的所有挑戰,但氫能技術的持續創新有望在向更永續的社會轉型中發揮關鍵作用。

    YANMAR正積極開發氫動力解決方案,以支持穩定且無碳的能源未來。

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