日本物質(zhì)材料研究機構(gòu)(NIMS)與東京大學(xué)和廣島大學(xué)合作,對光伏發(fā)電和蓄電池的制氫系統(tǒng)進行了技術(shù)經(jīng)濟效益評估。
研究小組設(shè)計了根據(jù)光伏發(fā)電量調(diào)整蓄電池的充放電量和水電解制氫量的綜合系統(tǒng),通過綜合考慮將來的技術(shù)改良,并全面調(diào)查蓄電池和水電解裝置的容量等,確定了具備國際價格競爭力的低成本制氫所需的技術(shù)水平。例如,通過開發(fā)2030年前后完全可能實用化的、放電較慢但成本低廉的蓄電池,日本國內(nèi)有望實現(xiàn)每立方米17—27日元(約1.04—1.64元人民幣)的制氫成本。
在使可再生能源成為主力電源的技術(shù)開發(fā)中,此次的成果可作為重要指南。
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日本物質(zhì)材料研究機構(gòu)(NIMS)與東京大學(xué)和廣島大學(xué)合作,對光伏發(fā)電和蓄電池的制氫系統(tǒng)進行了技術(shù)經(jīng)濟效益評估。
研究小組設(shè)計了根據(jù)光伏發(fā)電量調(diào)整蓄電池的充放電量和水電解制氫量的綜合系統(tǒng),通過綜合考慮將來的技術(shù)改良,并全面調(diào)查蓄電池和水電解裝置的容量等,確定了具備國際價格競爭力的低成本制氫所需的技術(shù)水平。例如,通過開發(fā)2030年前后完全可能實用化的、放電較慢但成本低廉的蓄電池,日本國內(nèi)有望實現(xiàn)每立方米17—27日元(約1.04—1.64元人民幣)的制氫成本。
在使可再生能源成為主力電源的技術(shù)開發(fā)中,此次的成果可作為重要指南。