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开发研究项目名

开发2000公斤/日碳减排型高效大中型重整炉技术,增强氢气价格竞争力

参与单位

主管单位:WONIL T&I

参与单位:韩国能源技术研究院、韩国天然气技术公社、忠南大学

研究开发时间:2021年5月1日至2025年04月30日

研究开发目标

产能:2000公斤/天,系统效率:80%HHV ↑。

PSA回收率:85%,二氧化碳回收率:90%,

ISO 14687-2019(基于氢气质量):99.999%纯度,0.2 ppm CO↓

二氧化碳减排成本:40,000韩元/吨,累计运行:L191,500小时↑(ISO 16110-1氢气安全标准>720小时)

期待效应

通过市场化的基础型高纯度氢气生产装置的100%本地化,确保早期的国内和国际分销基础

通过促进蓝色氢气基础设施的普及,减少温室气体并创造新的产业

主要需求方

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    智能氢气城市

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    加氢站

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    H-ESS及应急电力发电系统

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研究开发项目名

:氢气示范城市基础设施技术开发

参与机构

主管单位:韩国能源技术研究院

参与单位:(株)WONIL T&I、斗山fuelcell、EM solution、高丽大学以外

研究开发时间:2020.04.04~2023.12.31

研究开发目标

通过在联排别墅群中整合氢能、可再生能源和生态友好型建筑技术,能源独立率达到130%,促进住宅领域的亲民角色,并在加强安全的情况下生产氢气。

通过安全储氢和使用储氢合金的多燃料燃料电池技术,解决住宅部门季节间能源需求的不平衡问题,以及各种住房类型和能源环境。

联排别墅模式的示范,为氢能在住宅领域的推广提供制度上的补充,并发展商业模式。

期待效应

城市/居住型安全储氢系统
: 确保储氢合金复合材料制造技术
: >120kg大容量储氢系统设计/制作/实证

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特殊目的,军用(张保皋III适用技术)

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研究开发名称

船舶集装箱和燃料供应系统安全标准的制定

参与单位

主管单位:(社)韩国船级

参与单位: (株)WONIL T&I、韩国机械研究院、(株)新荣、(株)韩进重工业、(株)Sunbo工业、(株)ILJIN复合材料(株)、EMEC、釜山大学

研究开发时间: 2020.04.01 ~ 2024. 12. 3

研究开发目标

制定船舶氢气储存容器(液体、气体、固体)和燃料供应系统的安全标准

期待效应

通过制定氢气运输/推进船舶的技术标准,可以将仍处于基础研究阶段的国内氢气船舶技术提升到示范和商业化阶段。

可以为氢气运输/推进型船舶制定具体的技术发展目标,以实现商业化。

通过为氢能船舶在海上的运行奠定法律基础,为清洁港口的建设做出贡献。

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研究开发名称

氢气燃料电池发电系统在管制自由特区(蔚山)的应用和运行演示

参与机构

主管机构:(株)Gaon Cell

参与单位:(株)WONIL T&I、ILJIN复合材料(株)、Hana TPS、建设机械零件研究院等。

研究开发期间:2020年1月1日至2021年12月31日

研究开发目标

采用环保氢燃料电池的特殊目的用氢绿色移动技术
: 氢燃料电池电源组制作及搭载实车(叉车),环境适用评价及优化
: 世界首次开发出100bar以下的固体氢动力袋叉车技术
: 韩国开发出采用叉车用国产化零件的氢燃料电池MEA

期待效应

城市/居住型安全储氢系统
: 确保储氢合金复合材料制造技术
: >120kg大容量储氢系统设计/制作/实证

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    氢燃料电池的绿色移动性

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    真空感应炉//储氢合金及固体储氢系统评估系统

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研究开发名称

为燃料电池叉车开发固体氢气储存系统

参与单位

主管单位:现代/起亚汽车

参与单位:(株) WONIL T&I

研究开发时间: 2020. 3. 2~2022. 7. 31

研究开发目标

利用固体氢气存储技术开发叉车燃料电池存储系统

可以实现低压充电/储存,简化气体储存系统。

高重量和高密度增加了氢气储存,平衡了叉车的重量,可以应用于现有的叉车。

期待效应

城市/居住型安全储氢系统
: 确保储氢合金复合材料制造技术
: >120kg大容量储氢系统设计/制作/实证

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    燃料电池叉车用固体储氢系统

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    固体储氢系统开发内容

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研究开发名称

使用氧反应热的氢/氧发生器(无人潜伏受精)

参与单位

主管单位:韩国科学技术院

参与单位:(株)WONIL T&I,

研究开发时间:2019.12.~2022.08.22

研究开发目标

用于长期水下作业的新概念氢气和氧气输送技术的无人潜水器,具有高能量密度的高效燃料电池原型系统

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利用新概念氢气/供氧技术开发原型电源系统

期待效应

通过实施高效率的燃料电池系统,为增强武器系统作出贡献

通过开发具有高效率和高能量密度的燃料电池系统,有可能确保适合军队未来武器系统运行的技术

可应用于无人系统,并对先进武器系统的需求作出回应,而这些系统受到现有二次电池低能量密度的限制

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无人潜艇固体储氢系统

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    通过制造和利用MBR用分离物的高分子化合物而制作分离膜制造方法

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    制造具有海绵结构的气体隔离膜用中空糸膜方法

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    为增加气体隔离膜和气体隔离膜的分离能力的涂层处理方法

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    制作钛锆储氢合金方法

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    压力循环吸附法及压力循环吸附装置

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    用于吸附工艺的吸附塔系统和采用吸附工艺的混合气体分离方法

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    包括多管反应器用分配器的水蒸气改性装置及利用该装置的原料重整方法

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    原料预热单元一体式水蒸气改性器及包含该改性器的制氢系统

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    基于泡沸石的氧化碳选择性吸附剂及其制作方法

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    压力循环吸附法和压力循环吸附装置(美国)

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    压力循环吸附法和压力循环吸附装置(中国)

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通过制造和利用MBR用分离物的高分子化合物而制作分离膜制造方法

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