شعار زيفيرنت

سوق الهيدروجين العالمي (الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام) 2024-2035 - مجلة Nanotech

التاريخ:

  • تاريخ النشر: يناير 2024
  • الصفحات: 418
  • الجداول: 73
  • الأشكال: 115

ويتزايد الطلب على الهيدروجين ومشتقاته، مدعوما بمبادرات الاستدامة والتمويل الحكومي. يتناول هذا التقرير الشامل سوق الهيدروجين العالمية الناشئة، ويقدم توقعات لمدة 11 عامًا عبر تطبيقات الإنتاج والبنية التحتية والتخزين والتوزيع والاستخدام النهائي.

وهو يقيم أصناف الهيدروجين السائدة المنتجة من الكهرباء المتجددة والوقود الأحفوري والكتلة الحيوية وما إلى ذلك. ويقارن التحليل التنافسي الجاهزية التجارية وإمكانات التوسع والأثر البيئي لتوجيه البحث وخرائط طريق التبني. تشمل الملفات التعريفية لأكثر من 200 شركة تصنيع المحلل الكهربائي، وتخليق الوقود المعتمد على الهيدروجين، واستخدام ثاني أكسيد الكربون، والخدمات اللوجستية للتوزيع، والبنية التحتية للتوزيع، وأوعية التخزين، وتطوير خلايا الوقود، وما إلى ذلك.

يغطي التحليل الإقليمي أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية دول العالم بناءً على الاستراتيجيات الوطنية ومزايا الموارد والتزامات إزالة الكربون التي تقود الاستثمارات العامة والخاصة. يوفر انخفاض تكاليف التحليل الكهربائي، وزيادة التصنيع على نطاق واسع، ومسارات الوقود الاصطناعي الناضجة، وتكثيف السياسات المواتية إشارات قوية لدور متوسع للهيدروجين في دعم إزالة الكربون من القطاعات الصناعية والنقل لمسافات طويلة مع توفير التوازن الحيوي للشبكة من خلال تخزين الطاقة. ومع ذلك، توجد تحديات كبيرة حول تحقيق الاستقلال الأحفوري، وتوافر البنية التحتية، وتطوير المعايير الدولية، وتنسيق روابط الاعتماد بين القطاعات المنتجة والقطاعات المتطلبة.

يمكّن التقرير الممارسين من التنقل في هذا النظام البيئي المعقد من خلال تقييمات مفصلة تشمل العلوم والنشاط الصناعي والجغرافيا السياسية اللازمة للهيدروجين للوفاء بوعده الهائل الذي يدعم إزالة الكربون بشكل عاجل في الاقتصاد الحقيقي. تتضمن محتويات التقرير ما يلي:

  • تقييم طرق إنتاج الهيدروجين – التحليل الكهربائي، وإصلاح الغاز الطبيعي، وتغويز الفحم، وما إلى ذلك.
  • تحليل أصناف الهيدروجين – الأخضر والأزرق والوردي والفيروز الخ.
  • لمحات عن أكثر من 200 شركة عبر سلسلة قيمة الهيدروجين. وتشمل الشركات المذكورة: Advanced Ionics، وAker Horizons، وC-Zero، وConstellation، وDynelectro، وEkona Power، وElectric Hydrogen، وEnapter، وEvoIOH، وFuelCell Energy، وHeliogen، وHiROC، وHycamite، وHystar، وHydrogenPro، وInnova Hydrogen، وIonomr Innovations، وITM Power، وJolt. Electrodes، McPhy Energy SAS، Monolith Materials، NEL Hydrogen، Ohmium، Parallel Carbon، Plug Power، PowerCell السويد، Pure Hydrogen Corporation Limited، Sunfire، Syzgy Plasmonics، Thiozen، Thyssenkrupp Nucera وVerdagy. 
  • تحليل تطور التكلفة وتقييمات قابلية التوسع والتنبؤات
  • تحليل التكنولوجيا لتسييل الهيدروجين وتخزينه ونقله
  • التطبيقات وخرائط طريق الاعتماد عبر النقل والمواد الكيميائية وصناعة الصلب وما إلى ذلك. 
  • استخدام الهيدروجين في خلايا الوقود ومحركات الاحتراق الداخلي والتوربينات
  • يتم تصنيع الوقود الاصطناعي باستخدام الهيدروجين كمادة أولية رئيسية
  • استراتيجيات الهيدروجين الوطنية وأطر السياسات على مستوى العالم
  • اتجاهات الإنتاج والتوقعات عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ
  • الهيدروجين المتجدد لموازنة الشبكة والتخزين المؤقت للإمدادات المتقطعة
  • الاستخدام الصناعي لمتطلبات التدفئة العملية عالية الجودة
  • أداة تمكين إزالة الكربون للصناعات الثقيلة مثل الصلب والشحن والطيران
  • تحديات السوق حول توفر البنية التحتية وتكاليف الإنتاج وشبكات التوزيع

1 منهجية البحث 21

2 مقدمة 23

  • 2.1 تصنيف الهيدروجين 23
  • 2.2 الطلب والاستهلاك العالمي للطاقة 24
  • 2.3 اقتصاد الهيدروجين وإنتاجه 24
  • 2.4 إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الهيدروجين 27
  • 2.5 سلسلة قيمة الهيدروجين 27
    • 2.5.1 الإنتاج 27
    • 2.5.2 النقل والتخزين 28
    • 2.5.3 الاستخدام 28
  • 2.6 مبادرات الهيدروجين الوطنية 30
  • 2.7 تحديات السوق 31

3 تحليل سوق الهيدروجين 33

  • 3.1 تطورات الصناعة 2020-2024
  • 3.2 خريطة السوق 48
  • 3.3 الإنتاج العالمي للهيدروجين 50
    • 3.3.1 التطبيقات الصناعية 51
    • 3.3.2 الطاقة الهيدروجينية 52
      • 3.3.2.1 الاستخدام الثابت 52
      • 3.3.2.2 الهيدروجين للتنقل 52
    • 3.3.3 الإنتاج السنوي الحالي للهيدروجين 2
    • 3.3.4 عمليات إنتاج الهيدروجين 54
      • 3.3.4.1 الهيدروجين كمنتج ثانوي 55
      • 3.3.4.2 الإصلاح 56
        • 3.3.4.2.1 طريقة SMR الرطبة 56
        • 3.3.4.2.2 أكسدة الأجزاء البترولية 56
        • 3.3.4.2.3 تغويز الفحم 56
      • 3.3.4.3 الإصلاح أو تغويز الفحم مع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه 2
      • 3.3.4.4 الإصلاح البخاري للميثان الحيوي 57
      • 3.3.4.5 التحليل الكهربائي للماء 58
      • 3.3.4.6 مفهوم "تحويل الطاقة إلى الغاز" 59
      • 3.3.4.7 مكدس خلايا الوقود 60
      • 3.3.4.8 المحللات الكهربائية 61
      • 3.3.4.9 أخرى 62
        • 3.3.4.9.1 تقنيات البلازما 62
        • 3.3.4.9.2 التمثيل الضوئي 63
        • 3.3.4.9.3 العمليات البكتيرية أو البيولوجية 64
        • 3.3.4.9.4 الأكسدة (المحاكاة الحيوية) 65
    • 3.3.5 تكاليف الإنتاج 65
    • 3.3.6 توقعات الطلب العالمي على الهيدروجين 67
    • 3.3.7 إنتاج الهيدروجين في الولايات المتحدة 68
      • 3.3.7.1 ساحل الخليج 68
      • 3.3.7.2 كاليفورنيا 69
      • 3.3.7.3 الغرب الأوسط 69
      • 3.3.7.4 الشمال الشرقي 69
      • 3.3.7.5 الشمال الغربي 70
    • 3.3.8 محاور الهيدروجين التابعة لوزارة الطاقة 71
    • 3.3.9 قدرات محلل الهيدروجين الكهربائي الأمريكي، المخطط لها والمثبتة 71

4 أنواع من الهيدروجين 75

  • 4.1 التحليل المقارن 75
  • 4.2 الهيدروجين الأخضر 75
    • 4.2.1 نظرة عامة 75
    • 4.2.2 الدور في تحول الطاقة 76
    • 4.2.3 تحليل SWOT 77
    • 4.2.4 تقنيات التحليل الكهربائي 78
      • 4.2.4.1 التحليل الكهربائي للمياه القلوية (AWE) 80
      • 4.2.4.2 التحليل الكهربائي للماء بغشاء التبادل الأنيوني (AEM) 81
      • 4.2.4.3 التحليل الكهربائي للماء PEM 82
      • 4.2.4.4 التحليل الكهربائي للماء بأكسيد صلب 83
    • 4.2.5      اللاعبون في السوق  84
  • 4.3 الهيدروجين الأزرق (هيدروجين منخفض الكربون) 86
    • 4.3.1 نظرة عامة 86
    • 4.3.2 المزايا على الهيدروجين الأخضر 86
    • 4.3.3 تحليل SWOT 87
    • 4.3.4 تقنيات الإنتاج 88
      • 4.3.4.1 إعادة تشكيل البخار والميثان (SMR) 88
      • 4.3.4.2 الإصلاح الحراري الذاتي (ATR) 89
      • 4.3.4.3 الأكسدة الجزئية (POX) 90
      • 4.3.4.4 إصلاح الميثان البخاري المعزز للامتصاص (SE-SMR) 91
      • 4.3.4.5 الانحلال الحراري للميثان (الهيدروجين الفيروزي) 92
      • 4.3.4.6 تغويز الفحم 94
      • 4.3.4.7 التغويز الحراري الذاتي المتقدم (AATG) 96
      • 4.3.4.8 عمليات الكتلة الحيوية 97
      • 4.3.4.9 تقنيات الموجات الدقيقة 100
      • 4.3.4.10 الإصلاح الجاف 100
      • 4.3.4.11 إصلاح البلازما 100
      • 4.3.4.12 الطاقة الشمسية SMR 101
      • 4.3.4.13 الإصلاح الثلاثي للميثان 101
      • 4.3.4.14 الإصلاح بمساعدة الغشاء 101
      • 4.3.4.15 الأكسدة الجزئية التحفيزية (CPOX) 101
      • 4.3.4.16 الاحتراق الحلقي الكيميائي (CLC) 102
    • 4.3.5 احتجاز الكربون 102
      • 4.3.5.1 احتجاز الكربون قبل الاحتراق مقابل احتجاز الكربون بعد الاحتراق 102
      • 4.3.5.2 ما هي CCUS؟ 103
        • 4.3.5.2.1 احتجاز الكربون 108
      • 4.3.5.3 استخدام الكربون 113
        • 4.3.5.3.1 مسارات استخدام ثاني أكسيد الكربون 2
      • 4.3.5.4 تخزين الكربون 115
      • 4.3.5.5 نقل ثاني أكسيد الكربون 2
        • 4.3.5.5.1 طرق نقل ثاني أكسيد الكربون 2
      • 4.3.5.6 التكاليف 120
      • 4.3.5.7 خريطة السوق 122
      • 4.3.5.8 احتجاز الكربون من نقطة المصدر للهيدروجين الأزرق 124
        • 4.3.5.8.1 النقل 125
        • 4.3.5.8.2 قدرات احتجاز ثاني أكسيد الكربون من المصدر العالمي 2
        • 4.3.5.8.3 حسب المصدر 127
        • 4.3.5.8.4 عند نقطة النهاية 128
        • 4.3.5.8.5 العمليات الرئيسية لاحتجاز الكربون 129
      • 4.3.5.9 استخدام الكربون 135
      • 4.3.5.9.1 فوائد استخدام الكربون 139
      • 4.3.5.9.2 تحديات السوق 141
      • 4.3.5.9.3 مسارات استخدام ثاني أكسيد الكربون 2
      • 4.3.5.9.4 عمليات التحويل 145
    • 4.3.6      اللاعبون في السوق  161
  • 4.4 الهيدروجين الوردي 162
    • 4.4.1 نظرة عامة 162
    • 4.4.2 الإنتاج 162
    • 4.4.3 التطبيقات 163
    • 4.4.4 تحليل SWOT 163
    • 4.4.5      اللاعبون في السوق  165
  • 4.5 هيدروجين فيروزي 165
    • 4.5.1 نظرة عامة 165
    • 4.5.2 الإنتاج 165
    • 4.5.3 التطبيقات 166
    • 4.5.4 تحليل SWOT 167
    • 4.5.5      اللاعبون في السوق  168

5 تخزين ونقل الهيدروجين 169

  • 5.1 نظرة عامة على السوق 169
  • 5.2 طرق نقل الهيدروجين 170
    • 5.2.1 النقل عبر خطوط الأنابيب 171
    • 5.2.2 النقل البري أو السكك الحديدية 171
    • 5.2.3 النقل البحري 171
    • 5.2.4 النقل على متن السيارة 171
  • 5.3 ضغط الهيدروجين وتسييله وتخزينه 172
    • 5.3.1 التخزين الصلب 172
    • 5.3.2 تخزين السوائل على الدعم 172
    • 5.3.3 التخزين تحت الأرض 173
  • 5.4          اللاعبون في السوق  173

6 استخدام الهيدروجين 175

  • 6.1 خلايا وقود الهيدروجين 175
  • 6.2 نظرة عامة على السوق 175
    • 6.2.1 خلايا الوقود PEM (PEMFCs) 176
    • 6.2.2 خلايا وقود الأكسيد الصلب (SOFCs) 176
    • 6.2.3 خلايا الوقود البديلة 176
  • 6.3 إنتاج الوقود البديل 177
    • 6.3.1 الوقود الحيوي الصلب 178
    • 6.3.2 الوقود الحيوي السائل 178
    • 6.3.3 الوقود الحيوي الغازي 179
    • 6.3.4 الوقود الحيوي التقليدي 179
    • 6.3.5 الوقود الحيوي المتقدم 179
    • 6.3.6 المواد الأولية 180
    • 6.3.7 إنتاج الديزل الحيوي وأنواع الوقود الحيوي الأخرى 182
    • 6.3.8 الديزل المتجدد 183
    • 6.3.9 الوقود الحيوي ووقود الطيران المستدام (SAF) 184
    • 6.3.10 الوقود الكهربائي (الوقود الإلكتروني، تحويل الطاقة إلى الغاز/السوائل/الوقود) 187
      • 6.3.10.1 التحليل الكهربائي للهيدروجين 191
      • 6.3.10.2 مرافق إنتاج الوقود الإلكتروني، الحالية والمخططة 194
  • 6.4 مركبات الهيدروجين 198
    • 6.4.1 نظرة عامة على السوق 198
  • 6.5 الطيران 199
    • 6.5.1 نظرة عامة على السوق 199
  • 6.6 إنتاج الأمونيا 200
    • 6.6.1 نظرة عامة على السوق 200
    • 6.6.2 إزالة الكربون من إنتاج الأمونيا 201
    • 6.6.3 طرق تصنيع الأمونيا الخضراء 203
      • 6.6.3.1 عملية هابر بوش 203
      • 6.6.3.2 التثبيت البيولوجي للنيتروجين 204
      • 6.6.3.3 الإنتاج الكهروكيميائي 204
      • 6.6.3.4 عمليات الحلقات الكيميائية 204
    • 6.6.4 الأمونيا الزرقاء 205
      • 6.6.4.1 مشاريع الأمونيا الزرقاء 205
    • 6.6.5 تخزين الطاقة الكيميائية 205
      • 6.6.5.1 خلايا وقود الأمونيا 205
      • 6.6.5.2 الوقود البحري 206
  • 6.7 إنتاج الميثانول 210
  • 6.8 نظرة عامة على السوق 210
    • 6.8.1 تكنولوجيا الميثانول إلى البنزين 210
      • 6.8.1.1 عمليات الإنتاج 211
        • 6.8.1.1.1 الهضم اللاهوائي 212
        • 6.8.1.1.2 تغويز الكتلة الحيوية 213
        • 6.8.1.1.3 القدرة على الميثان 213
  • 6.9 صناعة الصلب 214
    • 6.9.1 نظرة عامة على السوق 214
    • 6.9.2 التحليل المقارن 217
    • 6.9.3 الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI) 218
  • 6.10 توليد الطاقة والحرارة 220
    • 6.10.1 نظرة عامة على السوق 220
      • 6.10.1.1 توليد الطاقة 220
      • 6.10.1.2 توليد الحرارة 220
  • 6.11 البحرية 221
    • 6.11.1 نظرة عامة على السوق 221
  • 6.12 قطارات خلايا الوقود 222
    • 6.12.1 نظرة عامة على السوق 222

7 ملفات تعريف الشركة 223 (251 ملف تعريف الشركة)

8 المراجع 415

قائمة جداول

  • الجدول 1. ظلال الألوان الهيدروجينية والتكنولوجيا والتكلفة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الجدول 2. التطبيقات الرئيسية للهيدروجين. 24
  • الجدول 3. نظرة عامة على طرق إنتاج الهيدروجين. 25
  • الجدول 4. مبادرات الهيدروجين الوطنية. 30
  • الجدول 5. تحديات السوق في اقتصاد الهيدروجين وتقنيات الإنتاج. 31
  • الجدول 6. تطورات صناعة الهيدروجين 2020-2024. 33
  • الجدول 7. خريطة السوق لتكنولوجيا الهيدروجين وإنتاجه. 48
  • الجدول 8. التطبيقات الصناعية للهيدروجين. 51
  • الجدول 9. أسواق وتطبيقات الطاقة الهيدروجينية. 52
  • الجدول 10. عمليات إنتاج الهيدروجين ومرحلة التطور. 54
  • الجدول 11. التكاليف المقدرة لإنتاج الهيدروجين النظيف. 66
  • الجدول 12. قدرات محلل الهيدروجين الكهربي في الولايات المتحدة، الحالية والمخططة، اعتبارًا من مايو 2023، حسب المنطقة. 72
  • الجدول 13. مقارنة أنواع الهيدروجين 75
  • الجدول 14. خصائص تقنيات التحليل الكهربائي النموذجية للمياه 79
  • الجدول 15. مزايا وعيوب تقنيات التحليل الكهربائي للمياه. 80
  • الجدول 16. الجهات الفاعلة في السوق في مجال الهيدروجين الأخضر (المحللات الكهربائية). 84
  • الجدول 17. مستويات الاستعداد التكنولوجي (TRL) لتقنيات الإنتاج الرئيسية للهيدروجين الأزرق. 88
  • الجدول 18. اللاعبون الرئيسيون في الانحلال الحراري للميثان. 93
  • الجدول 19. تقنيات تغويز الفحم التجاري. 95
  • الجدول 20. مشاريع الهيدروجين الأزرق باستخدام CG. 95
  • الجدول 21. ملخص عمليات الكتلة الحيوية ووصف العملية وTRL. 97
  • الجدول 22. مسارات إنتاج الهيدروجين من الكتلة الحيوية. 99
  • الجدول 23. مسارات استخدام ثاني أكسيد الكربون وإزالته 2
  • الجدول 24. طرق احتجاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) من المصادر الثابتة. 108
  • الجدول 25. تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الجدول 26. مزايا وتحديات تكنولوجيات احتجاز الكربون. 111
  • الجدول 27. نظرة عامة على المواد والعمليات التجارية المستخدمة في احتجاز الكربون. 111
  • الجدول 28. طرق نقل ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الجدول 29. تكلفة احتجاز الكربون ونقله وتخزينه لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون 2
  • الجدول 30. التكاليف الرأسمالية المقدرة لاحتجاز الكربون على نطاق تجاري. 121
  • الجدول 31. أمثلة من مصادر النقطة. 124
  • الجدول 32. تقييم المواد المحتجزة للكربون             129
  • الجدول 33. المذيبات الكيميائية المستخدمة في مرحلة ما بعد الاحتراق. 132
  • الجدول 34. المذيبات الفيزيائية المتاحة تجارياً لالتقاط الكربون قبل الاحتراق. 135
  • الجدول 35. توقعات إيرادات استخدام الكربون حسب المنتج (بالدولار الأمريكي). 139
  • الجدول 36. مسارات استخدام ثاني أكسيد الكربون وإزالته. 2
  • الجدول 37. تحديات السوق فيما يتعلق باستخدام ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الجدول 38. أمثلة على مسارات استخدام ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الجدول 39. المنتجات المشتقة من ثاني أكسيد الكربون من خلال تطبيقات التحويل الكيميائي الحراري، مزاياها وعيوبها. 2
  • الجدول 40. منتجات اختزال ثاني أكسيد الكربون الكهروكيميائية. 149
  • الجدول 41. المنتجات المشتقة من ثاني أكسيد الكربون عن طريق تطبيقات التحويل الكهروكيميائي، مزاياها وعيوبها. 2
  • الجدول 42. المنتجات المشتقة من ثاني أكسيد الكربون عبر تطبيقات التحويل البيولوجي، المزايا والعيوب. 2
  • الجدول 43. الشركات التي تقوم بتطوير وإنتاج البوليمرات المعتمدة على ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الجدول 44. الشركات التي تقوم بتطوير تقنيات الكربنة المعدنية. 160
  • الجدول 45. الجهات الفاعلة في السوق في مجال الهيدروجين الأزرق. 161
  • الجدول 46. الجهات الفاعلة في السوق في الهيدروجين الوردي. 165
  • الجدول 47. الجهات الفاعلة في السوق في مجال الهيدروجين الفيروزي. 168
  • الجدول 48. نظرة عامة على السوق - تخزين ونقل الهيدروجين. 169
  • الجدول 49. ملخص للطرق المختلفة لنقل الهيدروجين. 170
  • الجدول 50. الجهات الفاعلة في السوق في مجال تخزين ونقل الهيدروجين. 173
  • الجدول 51. نظرة عامة على السوق: تطبيقات خلايا وقود الهيدروجين، واللاعبين في السوق، وتحديات السوق. 175
  • الجدول 52. فئات وأمثلة للوقود الحيوي الصلب. 178
  • الجدول 53. مقارنة الوقود الحيوي والوقود الإلكتروني بالوقود الأحفوري والكهرباء. 179
  • الجدول 54. تصنيف المواد الخام للكتلة الحيوية. 180
  • الجدول 55. المواد الأولية لمصانع التكرير الحيوية. 181
  • الجدول 56. مسارات تحويل المواد الأولية. 182
  • الجدول 57. تقنيات إنتاج وقود الديزل الحيوي. 182
  • الجدول 58. مزايا وعيوب الوقود الحيوي 184
  • الجدول 59- مسارات إنتاج وقود الطائرات الأحيائية. 185
  • الجدول 60. تطبيقات الوقود الإلكتروني حسب النوع. 189
  • الجدول 61. نظرة عامة على الوقود الإلكتروني. 190
  • الجدول 62. فوائد الوقود الإلكتروني. 190
  • الجدول 63. مرافق إنتاج الوقود الإلكتروني، الحالية والمخططة. 194
  • الجدول 64. نظرة عامة على السوق لتطبيقات مركبات الهيدروجين، والجهات الفاعلة في السوق، وتحديات السوق. 198
  • الجدول 65: مشروعات الأمونيا الزرقاء. 205
  • الجدول 66 - تكنولوجيات خلايا وقود الأمونيا. 206
  • الجدول 67 - نظرة عامة على سوق الأمونيا الخضراء في الوقود البحري. 207
  • الجدول 68- موجز لأنواع الوقود البحري البديل. 207
  • الجدول 69 - التكاليف التقديرية لأنواع مختلفة من الأمونيا. 208
  • الجدول 70. مقارنة بين الغاز الحيوي والميثان الحيوي والغاز الطبيعي. 212
  • الجدول 71. تقنيات صناعة الصلب المعتمدة على الهيدروجين. 217
  • الجدول 72. مقارنة تقنيات إنتاج الصلب الأخضر. 217
  • الجدول 73. مزايا وعيوب كل حامل هيدروجين محتمل. 219

قائمة الأشكال

  • الشكل 1. سلسلة قيمة الهيدروجين. 29
  • الشكل 2. الإنتاج السنوي الحالي للهيدروجين. 2
  • الشكل 3. مبدأ المحلل الكهربائي PEM. 58
  • الشكل 4. مفهوم الطاقة إلى الغاز. 60
  • الشكل 5. رسم تخطيطي لمكدس خلية الوقود. 61
  • الشكل 6. المحلل الكهربائي عالي الضغط – 1 ميجاوات. 62
  • الشكل 7. توقعات الطلب العالمي على الهيدروجين. 67
  • الشكل 8. إنتاج الهيدروجين في الولايات المتحدة حسب نوع المنتج. 68
  • الشكل 9. تجزئة قدرات إنتاج الهيدروجين الإقليمية في الولايات المتحدة. 70
  • الشكل 10. تيار التركيبات المخطط لها للمحللات الكهربائية التي تزيد عن 1 ميجاوات في الولايات المتحدة. 72
  • الشكل 11. تحليل SWOT: الهيدروجين الأخضر. 78
  • الشكل 12. أنواع تقنيات التحليل الكهربائي. 78
  • الشكل 13. رسم تخطيطي لمبدأ عمل التحليل الكهربائي للمياه القلوية. 81
  • الشكل 14. رسم تخطيطي لمبدأ عمل التحليل الكهربائي للمياه PEM. 83
  • الشكل 15. رسم تخطيطي لمبدأ عمل التحليل الكهربائي للماء بأكسيد صلب. 84
  • الشكل 16. تحليل SWOT: الهيدروجين الأزرق. 88
  • الشكل 17. مخطط تدفق عملية SMR لإصلاح بخار الميثان من خلال احتجاز الكربون وتخزينه (SMR-CCS). 89
  • الشكل 18. مخطط تدفق العملية للإصلاح الحراري الذاتي مع مصنع احتجاز الكربون وتخزينه (ATR-CCS). 90
  • الشكل 19. مخطط تدفق عملية الجدري. 91
  • الشكل 20. مخطط تدفق العملية لـ SE-SMR نموذجي. 92
  • الشكل 21. مفاعل الانحلال الحراري لغاز الميثان في HiiROC. 93
  • الشكل 22. عملية تغويز الفحم (CG). 94
  • الشكل 23. مخطط تدفق التغويز الحراري الذاتي المتقدم (AATG). 97
  • الشكل 24. رسم تخطيطي لعملية CCUS. 104
  • الشكل 25. مسارات استخدام ثاني أكسيد الكربون وإزالته. 2
  • الشكل 26. نظام التقاط ما قبل الاحتراق. 110
  • الشكل 27. دورة استخدام ثاني أكسيد الكربون وإزالته. 114
  • الشكل 28. مسارات مختلفة لاستخدام ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 29. مثال لتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. 116
  • الشكل 30. نقل تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. 117
  • الشكل 31. عربة السكك الحديدية لنقل ثاني أكسيد الكربون السائل 120
  • الشكل 32. التكاليف المقدرة لالتقاط طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون (Co2) حسب القطاع. 121
  • الشكل 33. خريطة سوق CCUS. 124
  • الشكل 34. القدرة العالمية على مرافق احتجاز الكربون وتخزينه. 126
  • الشكل 35. القدرة العالمية على احتجاز الكربون حسب مصدر ثاني أكسيد الكربون، 2.   2021
  • الشكل 36. القدرة العالمية على احتجاز الكربون حسب مصدر ثاني أكسيد الكربون، 2.   2030
  • الشكل 37. القدرة العالمية على احتجاز الكربون حسب نقطة النهاية لثاني أكسيد الكربون، 2 و2022.          2030
  • الشكل 38. عملية احتجاز الكربون بعد الاحتراق. 131
  • الشكل 39. احتجاز ثاني أكسيد الكربون بعد الاحتراق في محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. 2
  • الشكل 40. عملية احتجاز الكربون باحتراق الأكسجين. 133
  • الشكل 41. عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون السائل أو فوق الحرج. 2
  • الشكل 42. عملية احتجاز الكربون قبل الاحتراق. 135
  • الشكل 43. تكنولوجيا تحويل ثاني أكسيد الكربون وعدم التحويل، المزايا والعيوب. 2
  • الشكل 44. تطبيقات ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 45. تكلفة احتجاز طن متري واحد من الكربون، حسب القطاع. 139
  • الشكل 46. دورة حياة المنتجات والخدمات المشتقة من ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 47. مسارات ومنتجات استخدام ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 48. تكوينات تكنولوجيا البلازما ومزاياها وعيوبها لتحويل ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 49. عملية تخمير الغاز من LanzaTech. 153
  • الشكل 50. رسم تخطيطي لتحويل ثاني أكسيد الكربون البيولوجي إلى وقود إلكتروني. 2
  • الشكل 51. أنظمة المحفزات الاقتصادية. 157
  • الشكل 52. عمليات الكربنة المعدنية. 159
  • الشكل 53. مسار إنتاج الهيدروجين الوردي. 162
  • الشكل 54. تحليل SWOT: الهيدروجين الوردي 164
  • الشكل 55. مسار إنتاج الهيدروجين الفيروزي. 166
  • الشكل 56. تحليل SWOT: الهيدروجين الفيروزي 168
  • الشكل 57: خطوات العملية في إنتاج الوقود الكهربائي. 188
  • الشكل 58. رسم خرائط تقنيات التخزين وفقًا لخصائص الأداء. 189
  • الشكل 59. عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر. 191
  • الشكل 60. طرق إنتاج السوائل الإلكترونية. 192
  • الشكل 61. منتجات الوقود الإلكتروني السائل فيشر - تروبش. 193
  • الشكل 62 - الموارد المطلوبة لإنتاج الوقود الإلكتروني السائل. 193
  • الشكل 63 - التكلفة الموحدة وأسعار تبديل الوقود للوقود الإلكتروني بثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 64. تفاصيل تكلفة الوقود الإلكتروني. 197
  • الشكل 65. سيارة كهربائية تعمل بخلية وقود الهيدروجين. 198
  • الشكل 66: إنتاج الأمونيا الخضراء واستخدامها. 201
  • الشكل 67: التصنيف وتكنولوجيا العملية وفقًا لانبعاثات الكربون في إنتاج الأمونيا. 202
  • الشكل 68. رسم تخطيطي لتفاعل تخليق الأمونيا هابر بوش. 203
  • الشكل 69. رسم تخطيطي لإنتاج الهيدروجين عن طريق إصلاح بخار الميثان. 204
  • الشكل 70. تكلفة الإنتاج المقدرة من الأمونيا الخضراء. 209
  • الشكل 71. عمليات إنتاج الميثانول المتجدد من مواد أولية مختلفة. 211
  • الشكل 72. إنتاج الميثان الحيوي من خلال الهضم اللاهوائي والارتقاء. 213
  • الشكل 73. إنتاج الميثان الحيوي من خلال تغويز الكتلة الحيوية والميثان. 213
  • الشكل 74. إنتاج الميثان الحيوي من خلال عملية القدرة على تحويل الميثان. 214
  • الشكل 75. الانتقال إلى الإنتاج المعتمد على الهيدروجين. 215
  • الشكل 76. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن صناعة الصلب (طن ثاني أكسيد الكربون/طن من الصلب الخام). 2
  • الشكل 77. عملية الحديد المختزل المباشر بالهيدروجين (DRI). 219
  • الشكل 78. قارب الهيدروجين Three Gorges رقم 1. 221
  • الشكل 79. قاطرة تحويلية تعمل بالهيدروجين من نوع PESA. 222
  • الشكل 80. عملية تكنولوجيا Symbiotic™. 223
  • الشكل 81. خلية التحليل الكهربائي Alchemr AEM. 231
  • الشكل 82. نظام تكنولوجيا HyCS®. 233
  • الشكل 83. وحدة خلايا الوقود FCwave™. 240
  • الشكل 84. عملية التقاط الهواء المباشر. 247
  • الشكل 85. عملية CRI. 249
  • الشكل 86. نظام كروفت. 259
  • الشكل 87. مخطط مفاعل التحليل الكهربائي ECFORM. 265
  • الشكل 88. عملية دومشو. 266
  • الشكل 89. مكدس خلايا الوقود EH. 269
  • الشكل 90. عملية MCH® المباشرة. 273
  • الشكل 91. نظام نزع الهيدروجين من شركة إليكتريك. 276
  • الشكل 92. بنك طاقة إندوا. 278
  • الشكل 93. المحلل الكهربائي EL 2.1 AEM. 279
  • الشكل 94. Enapter - التحليل الكهربائي للماء بغشاء تبادل الأنيونات (AEM). 280
  • الشكل 95. شاحنة Hyundai Class 8 تقوم بالوقود باستخدام وحدة التزود بالوقود المتنقلة ذات السعة العالية من First Element. 287
  • الشكل 96: نظام الوقود الإيجابي. 290
  • الشكل 97. استخدام الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر. 296
  • الشكل 98. وحدة تخزين الهيدروجين. 308
  • الشكل 99. وحدات تخزين القرطاسية التوصيل والتشغيل. 308
  • الشكل 100. على اليسار: تصميم محلل كهربائي نموذجي أحادي المرحلة، مع غشاء يفصل غازي الهيدروجين والأكسجين. على اليمين: عملية E-TAC المكونة من مرحلتين. 311
  • الشكل 101. المحلل الكهربائي Hystar PEM. 327
  • الشكل 102. تقنية KEYOU-H2. 337
  • الشكل 103. وحدة أودي/كراجيتي. 338
  • الشكل 104. المحلل الكهربائي لتدفق الكربون من OCOchem. 357
  • الشكل 105. عملية هدرجة ثاني أكسيد الكربون إلى الهيدروكربونات الموجودة في نطاق وقود الطائرات. 2
  • الشكل 106. عملية Plagazi ®. 367
  • الشكل 107. خلية الوقود ذات غشاء تبادل البروتون. 371
  • الشكل 108. عملية إشعال الشمس لإنتاج الخام الأزرق. 388
  • الشكل 109. تم دمج CALF-20 في آلة دوارة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون (على اليسار) ، والتي تعمل داخل وحدة مصنع CO2 (على اليمين). 2
  • الشكل 110. شاحنة الهيدروجين Tevva. 397
  • الشكل 111. تكنولوجيا إعادة التشكيل ذاتي الحرارة SynCORTM الخاصة بـ Topsoe. 400
  • شكل 112. مفاعل O12. 405
  • الشكل 113. النظارات الشمسية ذات العدسات المصنوعة من مواد مشتقة من ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 114. جزء السيارة المصنوع من ثاني أكسيد الكربون. 2
  • الشكل 115. عملية فيلوسيس. 408
سوق الهيدروجين العالمي (الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام) 2024-2035
سوق الهيدروجين العالمي (الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام) 2024-2035

PDF تحميل.

سوق الهيدروجين العالمي (الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام) 2024-2035
سوق الهيدروجين العالمي (الإنتاج والتخزين والنقل والاستخدام) 2024-2035

تنزيل PDF ونسخة مطبوعة (بما في ذلك تسليم FEDEX المتتبع).

طرق الدفع: فيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبريس، بايبال، تحويل بنكي. 

للشراء عن طريق الفاتورة (تحويل مصرفي)، اتصل بـ info@futuremarketsinc.com أو حدد تحويل مصرفي (فاتورة) كطريقة دفع عند الخروج.

بقعة_صورة

أحدث المعلومات الاستخباراتية

بقعة_صورة