SGH2 はカリフォルニア州で最大のグリーン水素生産施設を建設。廃棄物のH2へのガス化

エネルギー会社 SGH2 は、カリフォルニア州ランカスターに世界最大のグリーン水素製造施設を建設中です。このプラントは、リサイクルされた混合紙廃棄物をガス化して、電気分解と再生可能エネルギーを使用して生成されるグリーン水素よりも炭素排出量を 2 倍から 3 倍削減し、5 倍から 7 倍安いグリーン水素を生成する SGH2 の技術を特徴とします。

SGH2 のガス化プロセスは、酸素富化ガスで最適化されたプラズマ強化熱触媒変換プロセスを使用します。ガス化アイランドの触媒ベッド チャンバーでは、プラズマ トーチが非常に高い温度 (3500 ºC ~ 4000 ºC) を生成するため、燃焼灰や有毒なフライアッシュを発生させることなく、廃棄原料が分子化合物に分解されます。ガスが触媒床チャンバーを出ると、分子は結合して、タール、すす、重金属を含まない非常に高品質の水素に富むバイオ合成ガスになります。

次に、合成ガスは圧力スイング吸収システムを通過し、プロトン交換膜燃料電池車での使用に必要な純度 99.9999% の水素が生成されます。SPEG プロセスは、廃棄原料からすべての炭素を抽出し、すべての微粒子と酸性ガスを除去し、毒素や汚染を生成しません。

最終的な結果は、高純度の水素と少量の生物起源の二酸化炭素であり、温室効果ガスの排出に追加されません。

SGH2 は、同社のグリーン水素は、天然ガスなどの化石燃料から生成される「グレー」水素とコスト競争力があると述べています。これは、米国で使用される水素の大部分の供給源です。

最近の覚書によると、ランカスター市はグリーン水素生産施設を主催し、共同所有する予定です。SGH2 ランカスター プラントは、1 日あたり最大 11,000 キログラム、年間 380 万キログラムのグリーン水素を生産することができます。これは、世界中で建設中または建設中の他のどのグリーン水素施設よりも約 3 倍多い量です。

この施設は、年間 42,000 トンのリサイクル廃棄物を処理します。ランカスター市は、保証されたリサイクル可能な原材料を供給し、埋め立てと埋め立てスペースのコストを 1 トンあたり 50 ドルから 75 ドル節約します。カリフォルニア州最大の水素補給ステーション (HRS) の所有者および運営者は、今後 10 年間にわたって州内に建設される現在および将来の HRS を供給するために、プラントの出力を購入する交渉を行っています。

世界と私たちの街がコロナウイルスの危機に対処するにつれて、私たちはより良い未来を確保する方法を探しています.私たちは、再生可能エネルギーによる循環型経済がその道であることを認識しており、世界の代替エネルギーの資本となるように自らを位置付けています。そのため、SGH2 とのパートナーシップは非常に重要です。

これはゲームを変えるテクノロジーです。無公害の水素を生成することで、空気の質と気候の課題を解決するだけではありません。また、プラスチックや廃棄物の問題をグリーン水素に変えることで解決し、他のどのグリーン水素生産者よりもクリーンで低コストで実現します。

NASA の科学者である Salvador Camacho 博士と SGH2 の CEO である Robert T. Do 博士 (生物物理学者で医師) によって開発された SGH2 の独自技術は、プラスチックから紙、タイヤから繊維まで、あらゆる種類の廃棄物をガス化して水素を生成します。この技術は、米国輸出入銀行、バークレイズ、ドイツ銀行、Shell New Energies のガス化専門家などの主要なグローバル機関によって、技術的および財政的に精査および検証されています。

他の再生可能エネルギー源とは異なり、水素は、鉄鋼、重輸送、セメントなど、脱炭素化が困難な重工業部門に燃料を供給することができます。また、再生可能エネルギーに依存する電力網に最低コストの長期貯蔵を提供することもできます。水素はまた、すべてのアプリケーションで天然ガスを削減し、潜在的に置き換えることができます。ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスは、クリーンな水素が化石燃料と産業からの世界の温室効果ガス排出量を最大 34% 削減できると報告しています。

世界中の国々は、グリーン水素がエネルギー安全保障の向上と温室効果ガス排出の削減において果たすことができる重要な役割に気づき始めています。しかし、これまで大規模に採用するにはコストが高すぎました。

主要なグローバル企業とトップ機関のコンソーシアムが SGH2 およびランカスター市と協力して、ランカスター プロジェクトを開発および実施しています。これには、Fluor、Berkeley Lab、UC Berkeley、Thermosolv、Integrity Engineers、Millenium、HyetHydrogen、および Hexagon が含まれます。

ガス化水素プラントの建設でクラス最高の経験を持つグローバルなエンジニアリング、調達、建設、保守会社であるフルーアは、ランカスター施設のフロントエンドのエンジニアリングと設計を提供します。SGH2 は、世界最大の再保険会社が引き受ける年間水素生産の総出力保証を発行することにより、ランカスター プラントの完全な性能保​​証を提供します。

炭素を含まない水素を生成することに加えて、SGH2 の特許取得済みの Solena Plasma Enhanced Gasification (SPEG) 技術は、生体廃棄物をガス化し、外部からのエネルギーを使用しません。Berkeley Lab が予備的なライフサイクル炭素分析を実施したところ、生成された水素 1 トンごとに、SPEG 技術は二酸化炭素換算で 23 ~ 31 トンの排出量を削減することがわかりました。これは、他のどのグリーン水素よりも、1 トンあたり 13 ~ 19 トン多くの二酸化炭素を回避することになります。処理する。

いわゆるブルー、グレー、ブラウン水素の生産者は、化石燃料 (天然ガスまたは石炭) または低温ガス化 (

廃棄物は世界的な問題であり、水路を詰まらせ、海を汚染し、埋め立て地を詰め込み、空を汚染しています。中国がリサイクル廃棄物の輸入を禁止した2018年、混合プラスチックからボール紙や紙まで、あらゆるリサイクル可能なものの市場は崩壊した。現在、これらの材料のほとんどは保管されているか、埋め立て地に送り返されています。場合によっては、毎年何百万トンものプラスチックが発見されている海に行き着きます。埋立地から放出されるメタンは、二酸化炭素よりも 25 倍強力な熱を閉じ込めるガスです。

SGH2 は、フランス、サウジアラビア、ウクライナ、ギリシャ、日本、韓国、ポーランド、トルコ、ロシア、中国、ブラジル、マレーシア、オーストラリアで同様のプロジェクトを開始するために交渉中です。SGH2 のスタック モジュラー設計は、迅速なスケールと線形の分散拡張、および資本コストの削減のために構築されています。特定の気象条件に依存せず、太陽光発電や風力発電のプロジェクトほど多くの土地を必要としません。

ランカスター工場は、Ave M と 6th Street East (北西の角 - 区画番号 3126 017 028) の交差点にある、重工業地帯に指定された 5 エーカーの敷地に建設されます。稼働後はフルタイムで 35 人を雇用し、18 か月の建設期間中に 600 人以上の雇用を生み出す予定です。SGH2 は、2021 年第 1 四半期に着工し、2022 年第 4 四半期にスタートアップと試運転を開始し、2023 年第 1 四半期に完全な運用を開始する予定です。

ランカスター工場の生産物は、カリフォルニア州の水素燃料補給ステーションで、小型および大型燃料電池車の両方に使用されます。変動する太陽エネルギーや風力エネルギーに依存する他のグリーン水素製造方法とは異なり、SPEG プロセスは、リサイクルされた廃棄物原料の年中一定の流れに依存しているため、より確実に大規模に水素を製造することができます。

SGH2 Energy Global, LLC (SGH2) は、廃棄物の水素へのガス化に焦点を当てたソレナ グループの会社であり、グリーン水素を生成する SG の SPEG 技術を構築、所有、運用する独占的権利を保有しています。

投稿日: 2020 年 5 月 21 日 in ガス化, 水素, 水素製造, リサイクル |パーマリンク |コメント (6)

Solena Group/SGH2 の前身である Solena Fuels Corporation (同じ CEO、同じプラズマ プロセス) は 2015 年に倒産しました。

Solena Group/SGH2 は 2 年以内に商業用熱プラズマ廃棄物処理プラントの成功を約束しており、一方 Westinghouse/WPC は 30 年間熱プラズマ廃棄物処理の商業化を試みてきました。Fortune 500 対 SGH2?私は誰を選ぶか知っています。

次に、Solena Group/SGH2 は 2 年以内に商用プラントを約束していますが、現在、継続的に稼働しているパイロット プラントはありません。エネルギー分野で実践している経験豊富な MIT 化学エンジニアとして、私は彼らが成功する可能性はゼロであると断言できます。

EVのH2は意味がありません。ただし、航空機で使用することはできます。そして、FF駆動のジェットエンジンによる地球の空気の汚染を認識している人々は、悲惨な結果なしには続けることができないので、定着するアイデアを探してください.

H2 を燃料として使用する場合、プレッシャー スイング アブソーバーは必要ないかもしれません。隔離された発電所の CO2 を組み合わせて、ガソリン、ジェット、またはディーゼルを作ります。

Solena についてどう考えればよいかわかりません。なぜなら、Solena は記録がまちまちであるか、おそらく貧弱な記録を持っているようで、2015 年に倒産したからです。私は、埋立地は選択肢として不十分であり、エネルギー回収を伴う高温焼却を好むと考えています。ソレナが妥当なコストでこれを機能させることができれば、素晴らしい.水素には多くの商業的用途があり、現在そのほとんどは水蒸気改質を使用して作られています。

1 つの質問は、廃棄物の入力ストリームにどれだけの前処理が必要かということです。ガラスや金属は取り外されていますか? もしそうなら、どの程度ですか?約 50 年前に MIT のクラスまたは講義で、廃棄物を粉砕する機械を作りたい場合は、混合物にカラスの棒を数本投入して、その機械がどれほど優れているかをテストする必要があると言ったことがあります。

10 年以上前にプラズマ焼却炉プラントを思いついた男の話を読みました。彼のアイデアは、ゴミ処理会社に入ってくるすべてのゴミを「燃やし」、既存のゴミの山を消費し始めることでした。廃棄物は合成ガス (CO/H2 混合物) と少量の不活性ガラス/スラグでした。コンクリートなどの建設廃棄物も消費します。フロリダ州タンパで工場が操業していたと最後に聞いた

大きなセールス ポイントは次のとおりです。2) 最初の起動後、合成ガスからシステムに電力を供給するのに十分な電力を生成します。4) NY などの都市では、ゴミの撤去にかかる高額な費用よりも、スタートアップの方が安く済む。他の場所では、数年以内に従来の方法と同等になるでしょう。


投稿時間: 2020 年 6 月 8 日
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