CB&I 在 NASA 測試非真空絕緣技術 提升液氫儲存效率

重點
  • CB&I 在 NASA 測試非真空絕緣技術以降低氫儲存成本。
  • 示範罐的成功注入標誌著實際操作測試的開始。
  • 該罐使液態氫儲存總容量增加三倍,便於進行長時間測試。
  • 如果非真空絕緣系統表現良好,將為大型氫儲存提供新選擇。

能源基礎設施巨頭 CB&I 已在美國國家航空暨太空總署的馬歇爾太空飛行中心完成了液態氫儲存罐的首次注入,測試一種可能降低大型氫儲存成本的絕緣方案。該 20 立方米的示範罐使用非真空絕緣技術,這是 CB&I 正在為大型液態氫(LH2)儲存系統開發的技術。該公司表示,這種方法有望降低處理大量氫的儲存設施的資本成本。該罐已安裝在位於阿拉巴馬州的 NASA 氫測試設施(HTF),並成為該設施現有液態氫基礎設施的一部分。

首次成功注入標誌著在實際操作條件下進行測試的開始,而不僅僅是在實驗室環境中進行。

示範罐的容量與性能

示範罐還使該設施的液態氫儲存總容量增加了三倍。該罐可以每天注入一次,允許研究人員重複地將絕緣系統暴露於與液態氫儲存相關的極端温度變化中。液態氫必須保持在極低的温度下才能保持液態,因此儲存成為一個主要的工程挑戰。大型儲存罐傳統上依賴基於真空的絕緣系統來限制熱傳導,保持氫的低温。CB&I 現在正在測試非真空方法是否能為需要大量儲存的應用提供一個更具成本效益的替代方案。

這一示範是 CB&I、Shell、NASA、GenH2 和休斯頓大學於 2025 年宣佈的一個計劃的一部分。

未來的評估與商業化

重複注入和排空該罐將使合作夥伴能夠收集有關絕緣性能在多次熱循環中的表現數據。這一設置還為 NASA 提供了額外的容量,便於進行長時間的液態氫測試。CB&I 工程副總裁 Yogesh Meher 表示:「我們示範罐的首次成功注入標誌著朝著驗證一種更具成本效益的大型液態氫儲存方法邁出了一重要步驟。通過在 NASA 氫測試設施的實際操作條件下展示這項技術,我們正在加快商業部署的步伐,幫助推進氫經濟的規模。」

未來幾個月,NASA、CB&I 和 Shell 將對這一絕緣系統進行評估。預期結果將提供數據,以確定該技術是否能朝著商業化部署邁進,特別是在大型 LH2 儲存領域。CB&I 在為 NASA 建造液態氫儲存基礎設施方面擁有豐富的經驗。該公司於 1960 年為 NASA 的雙子星和阿波羅計劃建造了第一個 LH2 儲存球體。此後,CB&I 表示已在全球建造了超過 130 個液態氫儲存球體。

其產品組合包括於 2022 年為 NASA 的阿爾忒彌斯計劃完成的世界最大 LH2 儲存球體。

此次最新的示範旨在應對一個不同的挑戰:隨著氫基礎設施需求的增長,使大型氫儲存變得更加經濟。如果非真空絕緣系統在重複熱循環中如預期表現,這可能為需要儲存大量液態氫的設施提供另一種選擇。這項技術正在一個已用於液態氫操作的設施中進行測試,為該項目從示範到潛在商業應用提供了直接途徑。

非真空絕緣技術的潛力與挑戰

CB&I 的非真空絕緣技術測試在氫儲存領域具有重要意義。隨著氫經濟的發展,對於成本效益的需求日益增加。傳統的真空絕緣系統雖然有效,但成本高昂,限制了氫基礎設施的擴展。此次測試不僅能提供關於該技術在極端條件下的表現數據,還可能為未來的商業應用鋪平道路。若結果理想,這將對大型液態氫儲存設施的經濟性產生深遠影響,推動氫能的廣泛應用。

本文由 The Base Principle 編譯自以下英文報道,內容經翻譯及整理,事實與數據以原文為準。
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