ຂະ ໜາດ ຂອງຕະຫຼາດຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຮຸ້ນ, ການເຕີບໂຕ, ແນວໂນ້ມແລະການຄາດຄະເນປີ 2020-2026

Selbyville, Delaware, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2020 (Wiredrelease) Global Market Insights, Inc –: ຕະຫຼາດເຊລນໍ້າມັນແມ່ນຄາດວ່າຈະມີແຜນວາດການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີຄ່າຕອບແທນສູງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຈະມາເຖິງ. ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນອຸປະກອນທີ່ສາມາດປ່ຽນພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງທາງເຄມີເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ຈຸລັງແລກປ່ຽນໂປຣຕິນ (PEM) ໃຊ້ທັງອົກຊີເຈນ ແລະອາຍແກັສໄຮໂດຣເຈນເປັນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ຜະລິດຕະພັນຂອງປະຕິກິລິຍາໃນຫ້ອງແມ່ນຄວາມຮ້ອນ, ນ້ໍາ, ແລະໄຟຟ້າ. ນີ້ແມ່ນການປັບປຸງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກເຜົາໃຫມ້ພາຍໃນ, ໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄລຍ, ໂຮງງານໄຟຟ້າການເຜົາໄຫມ້ຖ່ານຫີນ, ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້ຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໃນແງ່ຂອງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດໃຫ້ພະລັງງານສໍາລັບລະບົບທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ເທົ່າກັບສະຖານີພະລັງງານປະໂຫຍດແລະຂະຫນາດນ້ອຍເທົ່າກັບຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ.

ເອົາ ສຳ ເນົາຕົວຢ່າງຂອງບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້ານີ້ @ https://www.decresearch.com/request-sample/detail/621   

ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສາມາດຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ປະກອບມີການຈັດການວັດສະດຸ, ເຄື່ອງຂຽນ, ການຂົນສົ່ງ, ສຸກເສີນ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພະລັງງານສໍາຮອງແບບພົກພາ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່າພວກມັນສາມາດປະຕິບັດຫນ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະມີຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນພະລັງງານເຄມີໃນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄປສູ່ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຖິງ 60%.

ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເວົ້າໂອ້ອວດຂອງລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາກວ່າເຄື່ອງຈັກການເຜົາໃຫມ້ທໍາມະດາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ hydrogen ປ່ອຍພຽງແຕ່ນ້ໍາ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍ່ມີມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ມັກຈະສ້າງ smog ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສຸຂະພາບຢູ່ໃນຈຸດປະຕິບັດງານ.

ອີງຕາມຜະລິດຕະພັນ, ຕະຫຼາດໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ PEMFC, SOFC ແລະ DMFC. PEMFC ທີ່ເປັນຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງການແລກປ່ຽນ proton ໃຊ້ເຍື່ອໂພລີເມີອາຊິດທີ່ອີງໃສ່ນ້ໍາເປັນ electrolyte ຂອງມັນກັບ electrodes ທີ່ອີງໃສ່ platinum. ຈຸລັງ PEMFC ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການປັບແຕ່ງຜົນຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແບບເຄື່ອນໄຫວ.

DMFC ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານເລັກນ້ອຍເຊັ່ນເຄື່ອງຊາດຫຼືອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກມືຖື, ແລະຊຸດພະລັງງານແບບພົກພາ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, SOFC ໃຊ້ electrolyte oxide ແຂງເພື່ອປະຕິບັດ ions ອົກຊີເຈນທີ່ເປັນລົບຈາກ cathode ກັບ anode. ພວກເຂົາເຈົ້າມີ array ກ້ວາງຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຈາກການຜະລິດໄຟຟ້າ stationary ທີ່ມີຜົນຜະລິດຕັ້ງແຕ່ 100W ຫາ 2MW ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຫົວຫນ່ວຍພະລັງງານຊ່ວຍໃນຍານພາຫະນະ.

ກ່ຽວກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ຕະຫຼາດໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນ stationary, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ Portable. ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຂົນສົ່ງຈໍານວນຫຼາຍເຊິ່ງປະກອບມີລົດເມ, ລົດໃຫຍ່, Scooter, ລົດຖີບແລະລົດໃຫຍ່. ພາຫະນະສາທິດລະບົບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດຍານພາຫະນະເຫຼົ່ານີ້.

ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບພົກພາ, ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ທົນທານຕໍ່ເວລາດົນນານ, ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຊັກຊ້າຈໍານວນເວລາທີ່ອຸປະກອນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍບໍ່ມີການສາກໄຟໃຫມ່. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໂທລະສັບມືຖືນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບພົກພາປະກອບມີເຄື່ອງມືພະລັງງານ, ເຄື່ອງສາກແບດເຕີຣີ, ຍານພາຫະນະໃຕ້ນ້ໍາ, ໂນດບຸກ, ຍານພາຫະນະທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ອຸປະກອນການທະຫານ, ເຊັນເຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ແລະໂທລະສັບມືຖື.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນສະຖານີໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການຄ້າປະມານຊາວປີ. ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ສະຖານີແມ່ນໃຊ້ເພື່ອໄຟຟ້າເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືເພື່ອໃຫ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມ. ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະໃຊ້ອາຍແກັສທໍາມະຊາດເປັນແຫຼ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແຕກຕ່າງຈາກຫ້ອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟອື່ນໆ. ສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ແລະເຢຍລະມັນມີສະຖານີພະລັງງານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຄາດວ່າຈະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດເຊນເຊື້ອໄຟໃນຊຸມປີຂ້າງຫນ້າ.

ຈາກກອບຂອງພາກພື້ນ, ໂຄງການໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍອໍານາດການປົກຂອງລັດຖະບານເພື່ອສະຫນອງໄຟຟ້າໃນທົ່ວເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຕະຫຼາດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຕາເວັນອອກກາງແລະອາຟຣິກາຂະຫຍາຍຕົວ.

ຂໍການປັບແຕ່ງ @ https://www.decresearch.com/roc/621    

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດເຊນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຂອງອາເມລິກາລາຕິນຄາດວ່າຈະເປັນພະຍານເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນການເພີ່ມການລົງທຶນໄປສູ່ການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງໄຮໂດເຈນແລະການນໍາໃຊ້ FCV.

ສາ​ລະ​ບານ:

ບົດທີ 3 ຂໍ້ມູນເຈາະເລິກອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

3.1 ການແບ່ງສ່ວນອຸດສາຫະ ກຳ

3.2 ພູມສັນຖານອຸດສາຫະກໍາ, 2015 – 2026 (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)

3.3 ການວິເຄາະລະບົບນິເວດອຸດສາຫະກໍາ

3.3.1 ຕາຕະລາງຜູ້ຂາຍ

3.4 ນະວັດຕະກໍາ & ຄວາມຍືນຍົງ

3.4.1 ລະບົບພະລັງງານ Ballard

3.4.2 ພະລັງງານ SFC

3.4.3 ສຽບໄຟ

3.4.4 ພະລັງງານ AFC

3.5 ພູມສັນຖານລະບຽບ

3.5.1 ສ

3.5.1.1 ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະພະລັງງານໄຮໂດຣເຈນ (FCHEA)

3.5.1.1.1 ຄວາມປອດໄພ, ລະຫັດ ແລະມາດຕະຖານ

3.5.1.2 ມາດຕະຖານເຊລນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ CSA

3.5.1.3 SAE Fuel Cell Vehicle Safety Committee (ຍານຍົນ) ມາດຕະຖານການເປີດໃຊ້ງານ

3.5.1.4 NFPA 2: ລະຫັດ Hydrogen Technologies

3.5.1.5 ພາບລວມຂອງກົດລະບຽບ, ລະຫັດ, ແລະມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຮໂດຣເຈນ

3.5.2 ເອີຣົບ

3.5.2.1 ການລົງທຶນ: ລັດຖະບານ ແລະການຮ່ວມມືທຶນຮອນ Hydrogen ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

3.5.3 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

3.5.3.1 ການລົງທຶນ: ລັດຖະບານ ແລະການຮ່ວມມືທຶນຮອນ Hydrogen ແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

3.5.3.2 ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ

3.5.4 ເກົາຫຼີໃຕ້

3.5.4.1 ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ

3.6 ສະຖານີນ້ຳມັນໄຮໂດຣເຈນໃນທົ່ວສະຫະລັດ (2018 ແລະ 2019)

3.6.1 ຄາດຄະເນສະຖານີນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄຮໂດເຈນໃນທົ່ວສະຫະລັດ

3.7 ກຳ ລັງຜົນກະທົບຈາກອຸດສະຫະ ກຳ

3.7.1 ຄົນຂັບລົດຈະເລີນເຕີບໂຕ

3.7.1.1 ທັດສະນະ ແລະ ແຮງຈູງໃຈຂອງລັດຖະບານ

3.7.1.2 ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່

3.7.1.3 ປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຫມໍ້ໄຟ

3.7.2 ຄວາມສ່ຽງດ້ານອຸດສາຫະ ກຳ ແລະສິ່ງທ້າທາຍ

3.7.2.1 ຂາດໂຄງລ່າງ

3.8 ການວິເຄາະທ່າແຮງການເຕີບໂຕ

3.9 ໂຄງການສະຖານີໄຮໂດຣເຈນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕິດຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ

3.9.1 ອົດສະຕາລີ

3.9.2 ອອສເຕີຍ

3.9.3 ປະເທດແບນຊິກ

3.9.4 ປະເທດບຣາຊິນ

3.9.5 ປະເທດການາດາ

3.9.6 ປະເທດຈີນ

3.9.7 ເດນມາກ

3.9.8 ປະເທດຝຣັ່ງເສດ

3.9.9 ອິນເດຍ

3.9.10 ອິຕາລີ

3.9.11 ສະເປນ

3.9.12 ເກົາຫຼີໃຕ້

3.9.13 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

3.9.14 ສວີເດນ

3.10 ປະກາດສະຖານີ hydrogen ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ສໍາຄັນ

3.10.1 ອົດສະຕາລີ

3.10.2 ປະເທດການາດາ

3.10.3 ປະເທດຈີນ

3.10.4 ເດນມາກ

3.10.5 ປະເທດອັງກິດ

3.10.6 ປະເທດຝຣັ່ງເສດ

3.10.7 ເຢຍລະມັນ

3.10.8 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

3.10.9 ເກົາຫຼີໃຕ້

3.11 ການວິເຄາະຂອງ Porter

3.12 ພູມສັນຖານດ້ານການແຂ່ງຂັນ, 2019

3.12.1 dashboard ຍຸດທະສາດ

3.12.1.1 ບໍລິສັດ Hydrogenics

3.12.1.2 ລະບົບພະລັງງານ Ballard

3.12.1.3 ພະລັງງານ FuelCell

3.12.1.4 ພະລັງງານ SFC

3.12.1.5 ສຽບໄຟ

3.13 ການວິເຄາະ PESTEL

ຊອກຫາຕາຕະລາງເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ (ToC) ຂອງບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້ານີ້ @ https://www.decresearch.com/toc/detail/fuel-cell-market

ເນື້ອໃນນີ້ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍບໍລິສັດ Global Market Insights, Inc. ພະແນກຂ່າວ WiredRelease ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງເນື້ອຫານີ້. ສຳ ລັບການສອບຖາມຂ່າວກ່ຽວກັບການບໍລິການຂ່າວ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່ [email protected].

<

ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຂຽນ​ໄດ້

ຍອດນິ T Steinmetz

Juergen Thomas Steinmetz ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວຕັ້ງແຕ່ລາວເປັນໄວລຸ້ນໃນປະເທດເຢຍລະມັນ (1977).
ລາວກໍ່ຕັ້ງ eTurboNews ໃນປີ 1999 ເປັນ ໜັງ ສືພິມຂ່າວທາງອິນເຕີເນັດ ທຳ ອິດ ສຳ ລັບອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກ.

ແບ່ງປັນໃຫ້...