加氢站用高压储氢容器.doc
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1、加氢站用高压储氢容器摘要:加氢站用储氢容器的储存压力高,介质易燃易爆,且容器材料有可能发生氢脆,具有潜在的泄漏和爆炸危险。总结了加氢站用储氢容器的基本特点,介绍了铬钼钢的高压氢环境氢脆特性,以及美国、日本对储氢容器的安全技术要求,并针对我国加氢站用高压储氢容器存在的安全隐患,提出了相关建议。引言氢能具有来源广泛、储运便捷、利用高效、清洁环保等特点,既是清洁能源,又是支撑化石能源清洁化、可再生能源规模化的重要手段。“十三五”国家科技创新规划(20162020)指出,氢能是新一代引领产业变革的颠覆性能源技术。氢燃料电池汽车是氢能利用的重要产业之一,加氢站是为氢燃料电池汽车及其他氢能利用装置提供氢气
2、的核心基础设施。中央和地方政府(广东省、上海市、苏州市等)相继出台了加氢站补助政策(最高补贴600万元),国家能源集团、中石化及中石油等企业也纷纷布局氢能产业链。随着氢燃料电池公交车、物流车、邮政车等开始商业化运营,我国加氢站(含油、天然气、氢气合建站)建设显著提速。目前,我国正在运营的加氢站有10多座,在建或已获批准建设的加氢站超过30座。到2020年,我国加氢站数量将超过100座。目前,高压储氢是加氢站的主流储氢方式1-2。根据氢气加注压力,加氢站分为35MPa和70MPa两类。我国绝大多数在用或在建的是35MPa加氢站。为了适应燃料电池汽车供氢系统压力逐渐从35MPa增加到70MPa的需
3、求,加氢站的加注压力提高到70MPa已到了十分紧迫的地步。由于加氢站主要利用储氢容器和车载供氢系统间的压力差进行加氢,因此储氢容器的压力应当高于供氢系统,其设计压力往往超过40MPa,比石油加氢反应器、煤加氢反应器、普通氢气瓶的压力都要高。由于储存压力高,储存介质易燃易爆,且容器材料有发生氢脆的倾向,加氢站用高压储氢容器(以下简称储氢容器)具有潜在的泄漏和爆炸危险3。在加氢站建设初期,研究储氢容器的特点、风险及其建造和使用管理基本安全技术要求,对保障储氢容器安全、促进氢能健康发展具有重要意义。在充分查阅国内外文献资料、调研分析和试验研究基础上,本文总结储氢容器的基本特点,归纳Cr-Mo钢高压氢
4、环境氢脆特性,介绍美国、日本对储氢容器的特殊技术要求,并针对我国储氢容器存在的安全隐患,提出相关建议。1储氢容器基本特点1.1基本特点通过对国内外典型加氢站调研发现,与石油加氢反应器、煤加氢反应器等高压高温临氢容器和传统氢气瓶式容器相比,储氢容器具有以下4个基本特点。(1)高压常温且氢气纯度高,具有高压氢环境氢脆的危险。35MPa加氢站储氢容器的设计压力一般取45,47,50MPa;70MPa加氢站储氢容器的设计压力通常取82,87.5,98,103MPa。在正常工作条件下,储氢容器壳体金属温度主要取决于大气环境温度。为满足氢燃料电池汽车用氢气的高纯度要求,储氢容器中氢气的纯度在99.999%
5、以上4。长期在高压和常温氢气环境中工作,储氢容器材料可能会产生高压氢环境氢脆,导致塑性损减、疲劳裂纹扩展速率加快和耐久性下降,严重威胁储氢容器的安全使用。(2)压力波动频繁且范围大,具有低周疲劳破坏危险(商用站尤为如此)。目前,在设计寿命期限内加氢站用储氢容器的压力波动次数通常为103105次,属于低周疲劳范畴。其中移动(示范)站储氢容器的压力波动次数较少,而固定(商用)站的波动次数较多。此外,站用储氢容器的压力波动范围较大,通常为20%80%的设计压力(或者对应气瓶公称工作压力)。因此,加氢站用储氢容器的疲劳失效问题非常突出,设计时必须考虑疲劳失效。与加氢站用储氢容器相似,压缩天然气加气站用
6、储罐也储存有大量易燃易爆介质,且压力也有波动,但其压力波动范围小,疲劳失效问题并不突出。(3)容积大,压缩能量多,氢气易燃易爆,失效危害严重。根据GB505162010加氢站技术规范规定,一级、二级、三级加氢站的最大储氢量分别为8000,4000,1000kg。对于三级站,按储存压力45MPa、温度20计算,储氢容器的容积约为35m3,即需用900L的高压容器至少39台。每台容器的物理爆炸能量相当于18.4kg*,一旦发生爆炸,产生的冲击波、碎片、高温危害严重。(4)面向公众,涉及公共安全。加氢站(特别是城市建成区加氢站)一般靠近道路,其附近往往人流较密集、车流量较大,因此面向公众,涉及公共安
7、全,一旦发生爆炸,将会危及人民生命和财产安全,造成巨大损失,引起恐慌,社会影响恶劣。1.2常用材料储氢容器常用材料为Cr-Mo钢、6061铝合金、316L等。对于Cr-Mo钢,我国常用材料为ASTMA5194130X(相当于我国材料30CrMo),日本为SCM435和SNCM439、美国为SA372Gr.J。4130X和日本SCM430、美国SA372Gr.E具有相近的化学成分和力学性能。2Cr-Mo钢高压氢环境氢脆2.1高压氢环境氢脆氢脆可大致分为氢反应氢脆、内部可逆氢脆和高压氢环境氢脆。氢反应氢脆是指溶解在金属晶格中的原子氢与自身结合成氢分子H2或与基体中的其他化学元素(如碳等)反应生成气



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