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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ETQM</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Technology and Quality Management</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3170</issn><eissn>2992-9806</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ETQM.2025060018</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>可再生能源发电制绿氢及其在氨、甲醇合成中的应用</title><url>https://artdesignp.com/journal/ETQM/3/6/10.61369/ETQM.2025060018</url><author>王伟明,刘滢洁</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>6</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-06-20</published-time></date></history><abstract>本文主要围绕着可再生能源发电制绿氢展开，在文中系统地阐述了其在氨与甲醇合成中的应用策略。首先介绍了全球能源转型的背景，以此引出绿氢的重要地位，随后对于可再生能源发电制绿氢的原理与技术进行详细地阐述，当中包括碱性电解水、质子交换膜电解水等，均进行了深入地剖析。同时还探讨了制绿氢过程中面临的成本、技术等挑战。最终在氨与甲醇合成应用方面，详细地讲解了反应原理与工艺流程，并且结合实际案例分析了其应用成效，还给出了具备针对性的优化策略。</abstract><keywords>可再生能源,绿氢,氨合成,甲醇合成</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]周君,安娟,杨宽辉,等.现代能源体系耦合绿氢化工应用的研究进展[J].低碳化学与化工,2023,48(04):46-54.DOI:10.12434/j.issn.2097-2547.20220383.&amp;nbsp;[2]孔燕,危伟,徐乐凯,等.电催化氮集成二氧化碳还原反应合成有机氮化合物[J].物理化学学报,2024,40(08):4-7.DOI:10.3866/PKU.WHXB202307049.&amp;nbsp;[3]中国科学院大连化学物理研究所.一种催化剂及其制备方法和在钢厂尾气耦合可再生能源制氢合成绿色甲醇中的应用:CN118634827A[P/OL].2024-09-13[2025-04-03].https://&amp;nbsp;www.cqvip.com/doc/patent/3467862971.&amp;nbsp;[4]黑冬梅.绿色甲醇的生产方法及其在可再生能源中的应用[J/OL].中文科技期刊数据库（文摘版）工程技术,2024(12)[2024-12-01].https://www.cqvip.com/doc/journal/2010228893235545089.&amp;nbsp;[5]王宇田.我国大型风光发电制绿氢主要装备发展现状及展望[J].当代石油石化,2024,32(10):42-46.&amp;nbsp;[6]谷莹秋.过渡金属基复合材料的制备及其催化氨分解制氢性质研究[D].山东省:山东大学,2016.&amp;nbsp;[7]朱家锦.PtM（M=Ru、Cu）/CNTs催化剂的制备及其电催化甲醇氧化性能的研究[D].陕西省:西安科技大学,2020.DOI:10.27397/d.cnki.gxaku.2020.001038.&amp;nbsp;[8]杨鹏威,于琳竹,王放放,等.氨储能在新型电力系统的应用前景、挑战及发展[J].化工进展,2023,42(08):4432-4446.DOI:10.16085/j.issn.1000-6613.2022-1817.&amp;nbsp;[9]段建斌,尹梦,康明,等.SiO_(2)@TiO_(2)催化剂载体在甲醇重整制氢中的应用研究[J].西南科技大学学报,2024,39(03):36-41.DOI:10.20036/j.cnki.1671-8755.2024.03.006.&amp;nbsp;[10]李晨鹏,李政,刘培,等.应用无碳氨的氨煤混燃机组平准化电力成本计算[J].动力工程学报,2022,42(11):1042-1050.DOI:10.19805/j.cnki.jcspe.2022.11.006.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
