15-й п’ятирічний -план плану Китаю та допоміжні плани розвитку нових матеріалів охоплюють нове енергетичне обладнання та високо-ефективні титанові матеріали, чітко вказуючи титановий сплав як ключовий допоміжний матеріал для нових секторів енергетики та морської техніки.
У майбутньому Китай побудує десять основних баз чистої енергії, енергійно розвиватиме нові накопичувачі енергії, виробництво водневої та фототермальної енергії, а також впроваджуватиме проекти екологічного водню-аміаку-спирту. Титановий сплав позначено як ключову категорію передових кольорових металів. Це вимагає проривів у високо-міцних і-твердих титанових сплавах, широких титанових пластинах і точних титанових профілях для використання в аерокосмічній галузі, високо-обладнанні, новій енергетиці та морській інженерії.
Чітко вказано, що титановий матеріал є важливим-стійким до корозії та легким матеріалом для водневої енергетики, накопичення енергії літію та офшорної вітрової енергії. Очікується, що попит на титанові матеріали в новому енергетичному секторі подвоїться протягом 15-го п’яти-річчя. Основні напрямки розвитку включають електролізерні біполярні пластини,-цистерни для зберігання водню високого тиску,-антикорозійні трубопроводи, теплообмінники та кріпильні елементи для офшорної вітроелектростанції.
Високо-ефективні титанові матеріали широко використовуються для заміни традиційних матеріалів у трубопроводах кислотно-основної рідини, теплообмінних компонентах і анти-корозійних каркасах літієвої батареї та обладнання для накопичення енергії, а також високо{3}}теплообмінного обладнання для нового-покоління ядерної та фототермальної енергії.
Оскільки нове енергетичне обладнання розвивається в напрямку-великомасштабного розвитку, офшорного планування, тривалого терміну служби та-безобслуговування, ринковий попит на високо-чисті титанові матеріали, пластини з титанового сплаву, труби, титанові композитні матеріали та індивідуальні прецизійні оброблені деталі продовжує зростати. Високоякісні-титанові матеріали стали ключовим новим матеріалом, що підтримує зниження витрат, підвищення ефективності та екологічний низький{5}}вуглецевий розвиток нової енергетичної галузі, що має широкі перспективи застосування на ринку.
У секторі вітроенергетики внутрішні конструктивні частини опор морських вітряних турбін, систем охолодження морської води, анти{0}}корозійних трубопроводів, кріпильних елементів і опорних конструктивних компонентів морських платформ покладаються на чудову стійкість титанових матеріалів до корозії морської води, що значно скорочує подальші витрати на експлуатацію та технічне обслуговування та подовжує термін служби обладнання. У промисловому ланцюжку водневої енергетики основні компоненти, такі як пластини електролізера, резервуари для зберігання й транспортування водню, а також трубопровідні клапани на водневих заправних станціях мають витримувати суворі умови кислотно-основного електроліту та водню високого-тиску. Високоефективні-титанові матеріали можуть ефективно уникнути водневої крихкості та витоку корозії, забезпечуючи безпечну та стабільну роботу водневого енергетичного обладнання.





