通过将生产与最终用途相结合来降低LCOH(氢气的均衡成本)的数字技术
氢气在发达经济体脱碳方面至关重要,人们对可持续氢气生产和利用技术的兴趣与日俱增。但是,扩大规模、降低成本、整合到更广泛的系统以及建立信心等挑战仍然存在。随着该行业努力寻找应对这些挑战的最佳解决方案,重点是最大限度地降低氢气的水平化成本(LCOH),除了生产技术的改进外,还在探索多个领域。这包括将生产与最终用途相结合,对电解产生的氧气进行估值,从废热流中回收能量,或者为多余的可再生能源寻找其他用途以提高整体工艺经济性。
加入 Siemens 参加本次网络研讨会,详细了解数字双胞胎提供的虚拟环境:
- 测试系统交互
- 为流程设计提供帮助
- 实时优化
- 使用电解产生的氧气、来自废物流的电能和运营策略进行集成,以提高下游工艺效率
使用集成工程方法加速脱碳,进行绿色氢和CCUS系统的数字化设计
随着向低碳经济过渡的加速,氢气和碳捕集、利用和储存(CCUS)技术因其在脱碳战略中的关键作用而越来越受到认可。人们对环保氢气生产和二氧化碳管理选项的兴趣激增,这凸显了重大挑战,包括可扩展性、成本效益、系统集成和更广泛的接受度。
本演示深入探讨了以高保真过程数字双胞胎为基础的集成数字设计范式的变革力量。加入西门子,探索综合数字设计解决方案在加速绿色氢生产和CCUS计划等脱碳技术部署方面的潜力。
利用数字工艺双胞胎实现高效、灵活的氢气生产:从设计到运营
在全球努力实现行业脱碳和增强能源安全的过程中,氢气已成为重要的清洁能源。但是,通常用于氢气生产的太阳能和风能等可再生能源的动态性质带来了重大挑战。为了应对这些挑战,必须设计具有灵活性的氢气生产设施,而不是围绕单一操作点。此外,一旦投入运营,成本效益的最大化取决于可再生能源的可用性、电网定价和氢气需求等因素。在本次网络研讨会中,我们将重点介绍在所有项目阶段采用一致建模方法的显著好处。加入我们,了解如何为该行业追求高效、灵活和可持续的氢气生产做出贡献。
氢气液化系统的安全设计和优化:精确热力学建模的关键作用
氢气液化是高效储存和运输氢气的关键过程。液氢所具有的高能量密度为当今汽车工业、航空航天工业等领域的市场带来了优势。氢气的主要目标是从石油基燃料过渡到更可持续的替代品,由于其在液态下具有热力学优势,氢气是实现这一目标的潜在候选者。过程建模和仿真等数字工具被广泛用于过程的安全设计和优化,包括液化和气体储存。此类模型的关键要求是需要精确的热力学建模。在本次网络研讨会中,我们将讨论正氢气、对氢和正对位转换的复杂性。引入了考虑北位转换系数的热力学和过程模型,可以更好地设计液化过程的部件尺寸和操作策略。加入我们,了解有关提高传统仿真模型精度的更多信息。