氢作为一种可持续能源解决方案,为未来提供动力

我们为整个行业提供基于氢的解决方案,最大限度地降低对人类和环境造成伤害的风险

hydrogen-decarbonization-infographics氢是能源转型中缺失的一环。 越来越多的证据表明,它可以在实现我们社会的深度脱碳方面发挥关键作用,并且可以成为未来的燃料。 丰富的可再生能源使得在氢基能源载体中转换和储存能量更加有利。 

作为一种可持续的能源载体,氢可以让大量的可再生能源从电力行业输送到其他难以实现电气化(以及因此脱碳)的行业。 氢能工业发展成熟,在以氢为原料的炼油、石化、运输、发电等领域拥有数十年的经验。 

我们在实验室中获得了应对下一个氢挑战的专业知识 

RINA 已经面临许多与氢的使用相关的技术和经济挑战。 我们的目标是向所有利益相关者提供专业知识和专有技术,以增强其资产在完整性、可靠性和可用性方面的价值,最大限度地提高运营、减少停机时间并最大限度地降低对人类和环境造成伤害的风险。 

2016 年,我们创建了 Delta H 实验室,致力于评估材料和组件在高压气态氢存在下的性能。 

相反,我们在 Dalmine 的氢气燃烧实验室是重工业参与者和工厂供应商可以求助于开发和测试工业燃烧系统的正确场所。 

 

RINA 价值主张基于以下步骤

RINA 通过识别鼓励公司创新的驱动因素、分析所有可能的发展机会并为他们提供做出战略决策所需的信息来支持客户。 特别关注技术、市场和商业模式方面,让客户了解其项目的技术和经济可行性,并制定知识产权管理战略 
技术和财务尽职调查提供独立的项目评估,支持关键参与者,并通过投资过程直至项目完成直接向金融机构和投资者提供支持。 我们基于高素质的技术技能对项目进行深入评估,以从技术和财务角度识别潜在的关键问题。 
从概念和预可行性研究开始,RINA 支持客户为大型设计中的任何项目或特定单元筛选可能的可行概念,突出关键要素,例如项目进度、技术风险、所考虑解决方案的灵活性、优势和弹性 建议的解决方案、环境足迹等等。 概念、基本/FEED 和详细设计符合国际公认的标准和设计规范,使用商业和技术认可的软件,结合我们的工程师开发的工程判断,这些判断通常用于面对新的和具有挑战性的问题。 
用于安全储存和使用氢气作为能源载体的材料和组件(如容器、管道、配件等)是一个关键问题,也是 RINA 目前的主要研究重点之一。 RINA 与材料制造商和用户密切合作,并在最先进的材料高压测试实验室的帮助下,帮助开发创新材料、技术和解决方案,以克服挑战,使行业解锁 氢气在实现我们雄心勃勃的气候目标方面的潜力。 
RINA 在支持客户积极参与最重要的国家和欧洲研发计划方面拥有长期经验,例如欧洲框架计划、地平线 2020、煤钢研究基金、创新英国、中小型企业仪器、欧洲 COSME 和 LIFE(+ ) 程式。 只要公司的创新优先事项与融资机会相匹配,RINA 就会提出其经验和卓越中心网络,以启动成功的提案。 RINA 不仅提供技术支持,还提供财务和行政技能,以准备符合资助规则的提案。 
RINA 在管理任何类型的项目中的 HSE 问题方面拥有丰富的经验,并且习惯于按照最佳实践、规范和标准以及最先进的技术解决方案来应用安全计划。 RINA 团队帮助制定 HSE 政策和战略,并在国家和国际主管当局的修订程序中提供帮助。 通过进行具体的研究和分析,RINA 支持客户做出明智的决定,从而实现最佳绩效、最大限度地降低风险并保持安全和令人满意的工作场所。 
RINA 提供全方位的专注和创新服务,旨在最大限度地提高现有资产的可操作性和安全性,并最大限度地降低维护成本。 我们的目标是使操作员能够轻松评估维护、维修或更换决策,提供设备的定期验证、评估和认证。 成功延长资产的使用寿命还意味着应对监管挑战和日益严格的安全标准。 除了验证资产的服务适用性外,我们还关注服务的可持续性,优化性能和可靠性,降低对人类生命和环境的风险。 
RINA 在包括能源、海洋和运输在内的所有主要工业领域拥有数十年的认证经验。 对于氢相关项目,RINA 可以首先分析适用于相关案例的所有主要国家和国际标准和建议,例如 PED、ISO、ASME、ASTM、API、EN、NACE、BS、DNV 和规则 海上设施。 如果可用,还可以考虑适用于相关案例的客户标准/程序/建议。 分析的目的是确定由氢的使用决定的可能的关键规范问题,并确定建议在项目中使用哪种标准或不同标准的组合。 
RINA提供专业的技术培训、技能发展课程和信息化培训,帮助客户提高人员能力。 可以为大小不同的受众提供培训课程,并根据客户需求量身定制不同的公式和物流。 可以根据要求就选定的主题(例如关于氢的使用和储存)商定特殊课程。 

我们的 Delta H 实验室 (ΔH Lab) 致力于评估材料和组件在非常高压(高达 1000 bar,14500 psi)下存在气态氢的性能。 位于卡拉布里亚大学技术极点的ΔH实验室还可以确定纳米多孔材料对存储容量的提升。 可以使用超纯 H2 或带有污染物的 H2,或 H2 与其他气体(包括甲烷)的混合物。 

 

几年的氢气研究和测试使我们能够成功地支持所有价值链上的客户

 

氢是脱碳的关键

共同释放氢气的全部潜力