新能源技术—制氢储氢技术学习教案.pptx
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1、会计学1新能源技术新能源技术(jsh)制氢储氢技术制氢储氢技术(jsh)第一页,共39页。目前(mqin)世界各国都在因地制宜的发展核能、太阳能、地热能、风能、生物能、海洋能和氢能等新型能源,其中氢能以资源丰富、热值高、无污染等优点被认为是未来最有希望的能源之一。一一.氢能发展氢能发展(fzhn)及应用及应用第1页/共39页第二页,共39页。氢能的利用氢能的利用(lyng)方式方式n n直接(zhji)燃烧氢焊切割(qig)第2页/共39页第三页,共39页。n n通过燃料电池(rn lio din ch)转化为电能第3页/共39页第四页,共39页。核聚变第4页/共39页第五页,共39页。氢能发
2、展氢能发展(fzhn)美国的氢能发展路线图从时间上分4个阶段技术、政策(zhngc)和市场开发阶段;向市场过渡阶段;市场和基础设施扩张阶段;走进氢经济时代。第5页/共39页第六页,共39页。00年年10年年将开发(kif)小于500kW的固定式高温燃料电池系统(MCFCPSOFC);开发(kif)小于300kW的固定式低温燃料电池系统(P E M)。20年年-50年年10年年20年年新的氢燃料家用车比例要达到5,其他氢燃料交通工具比例达到2。所有车的平均二氧化碳(r yng hu tn)排放量减少2.8g/km,二氧化碳(r yng hu tn)年排放量减少1 500万t新的氢燃料(rnlio
3、)家用车比例要达到3 5,其他氢燃料(rnlio)交通工具比例达到3 2。所有车的平均二氧化碳排放量减少44.8g/km,二氧化碳年排放量减少2.4亿t。欧盟氢能发展路线第6页/共39页第七页,共39页。二二.制氢技术制氢技术(jsh)n n电解水制氢n n矿物燃料(rnlio)制氢n n甲烷催化热分解制氢第7页/共39页第八页,共39页。n n电解水制氢n n电解水制氢多采用铁为阴极面,镍为阳极面的串联电解槽(外形似(xn s)压滤机)来电解苛性钾或苛性钠的水溶液。阳极出氧气,阴极出氢气。电解水示意图第8页/共39页第九页,共39页。FDQ水电解(dinji)制氢装置电解液自然循环(xnhu
4、n)中压电水解制氢第9页/共39页第十页,共39页。电解电解(dinji)(dinji)水制氢工业历史较长,目水制氢工业历史较长,目前常用的电解前常用的电解(dinji)(dinji)槽一般采用压槽一般采用压滤式复极结构,或箱式单级结构。滤式复极结构,或箱式单级结构。箱式结构:装置简单,易于维修,投资箱式结构:装置简单,易于维修,投资少,缺点是占地面积大,时空产率低。少,缺点是占地面积大,时空产率低。压滤式:结构较为复杂,优点是紧凑、压滤式:结构较为复杂,优点是紧凑、占地面积小、时空产率高,缺点是难维占地面积小、时空产率高,缺点是难维修、投资大。修、投资大。目前,我国水电解目前,我国水电解(d
5、inji)(dinji)工业仍停留工业仍停留在压滤式复极结构电解在压滤式复极结构电解(dinji)(dinji)楷或楷或单极箱式电解单极箱式电解(dinji)(dinji)槽的水平上,槽的水平上,与国外工业和研究的水平差距还很大。与国外工业和研究的水平差距还很大。第10页/共39页第十一页,共39页。矿物矿物矿物矿物(kungw)(kungw)(kungw)(kungw)燃料制氢燃料制氢燃料制氢燃料制氢n n主要有重油部分氧化重整制氢,天然气永蒸气重整制氢和煤气化制氢。用蒸汽和天然气作原料(yunlio)的制氢化学反应为:n n CH4+2H2O CO2+4H2n n用蒸汽和煤作原料(yunl
6、io)来制取氢气的基本反应过程:n n C+2H2O CO2+2H2第11页/共39页第十二页,共39页。n n虽然目前90以上(yshng)的制氢都是以天然气和煤为原料。但天然气和煤储量有限,且制氢过程会对环境造成污染,按照科学发展观的要求,显然在未来的制氢技术中该方法不是最佳的选择。第12页/共39页第十三页,共39页。甲烷甲烷甲烷甲烷(ji wn)(ji wn)(ji wn)(ji wn)催化热分解制氢催化热分解制氢催化热分解制氢催化热分解制氢n n传统的甲烷裂解制造氢气过程都伴有大量的二氧化碳排放(pi fn),但近年来,甲烷因热分解制氢能避免CO2的排放(pi fn),而成为人们研究
7、的热点。高温高温(gown)+催催化化C+2HC+2H2 2CHCH4 4第13页/共39页第十四页,共39页。甲烷分解1mol氢气需要37.8kJ的能量,排放CO2 0.05mol。该法主要优点在于制取高纯氢气的同时,制得更有经济价值、易于储存的固体(gt)碳,从而不向大气排放二氧化碳,减轻了温室效应。由于基本不产生CO2,被认为是连接化石燃料和可再生能源之间的过渡工艺。但生产成本不低,如果副产物碳能够具有广阔的市场前景,该法将会成为一种很有前途的制氢方法。第14页/共39页第十五页,共39页。三三:储氢技术储氢技术(jsh)n n低温液态储氢n n金属氢化物储氢n n物理吸附储氢材料n n
8、配位(pi wi)氢化物储氧n n高压气态储氢第15页/共39页第十六页,共39页。低温低温(dwn)液态储氢液态储氢n n这种储氢方式是一种轻巧紧凑的方式,质量储氢率和体积储氢率分别为5(wt)和3 7g/L。液氢储存工艺(gngy)特别适宜于储存空间有限的运载场合,如航天飞机用的火箭发动机、汽车发动机和洲际飞行运输工具等。第16页/共39页第十七页,共39页。n n问题:但由于氢气液化要消耗很大的冷却能量,液化1 kg氢需耗电410kWh,增加了储氢和用氢的成本。另外液氢储存容器必须使用低温用的特殊容器,由于液氢储存的装料和绝热不完善容易导致较高的蒸发损失,因而其储存成本较贵,安全技术也比
9、较复杂。高度(god)绝热的储氢容器是目前研究的重点。第17页/共39页第十八页,共39页。金属金属(jnsh)氢化物储氢氢化物储氢n n金属(jnsh)氢化物:金属(jnsh)、合金或金属(jnsh)间化合物与氢反应生成的氢化物。在一定条件下可释放氢,用做贮氢材料。n n 当前主要研究的几种储氢材料有稀土系AB型储氢合金,镁基储氢合金,碳纳米管等。第18页/共39页第十九页,共39页。n n原理:因其表面原理:因其表面(biomin)的的催化或活性作用,将一旦氢与催化或活性作用,将一旦氢与储氢合金接触,即能在其表面储氢合金接触,即能在其表面(biomin)分解为分解为H原子,然后原子,然后H
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