1 / 1

PRODUKCJA I MAGAZYNOWANIE WODORU

PRODUKCJA I MAGAZYNOWANIE WODORU. Wodór: nośnik energii o emisji zero. A. Miotello, M. Adami, N. Bazzanella, R. Checchetto, L. Gratton, L. Guzman, C. Tosello , G.P.Karwasz, wersja polska M. Wierzejska.

beryl
Download Presentation

PRODUKCJA I MAGAZYNOWANIE WODORU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PRODUKCJA I MAGAZYNOWANIE WODORU Wodór: nośnik energii o emisji zero A. Miotello, M. Adami, N. Bazzanella, R. Checchetto, L. Gratton, L. Guzman, C. Tosello, G.P.Karwasz, wersja polska M. Wierzejska Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w kosmosie , ale na Ziemi nie istnieje w stanie wolnym. Cząsteczka dwu atomowa ( H2 ) – jest zasadniczym składnikiem cząsteczki wody ( H2O ) a także wchodzi w skład wszystkich węglowodorów oraz związków organicznych . Można by pokusić się o stwierdzenie , że posiadamy prawie nieskończone zapasy wodoru. Fakt , że wodór jest zwykle gazem związanym chemicznie stwarza poważne problem, jak go otrzymać w stanie wolnym . Główne sposoby otrzymywania, w dzisiejszych czasach, wodoru są następujące : – reforming par wodnej (SR) o problematycznym zachowaniu współobecności dwóch gazów CO i CO2. – piroliza metanu: z produkcją wodoru przy jednoczesnym tworzeniu się węgla w postaci ciała stałego – elektroliza: nieekonomiczna ze względu na wysokie koszty energii elektrycznej ale wielce obiecująca jeśli użyjemy źródeł energii odnawialnych takich jak energia słoneczna, powietrzna, geotermiczna itp… – dysocjacja wody: wymagająca ogromnie wysokich temperatur (3500 K) – procesy termochemiczne: jeszcze nie konkurencyjne – biomase Trzeba stwierdzić, że magazynowanie H2 jest możliwe tylko w formie gazu sprężonego, lub w formie płynu chlodniczego ( - 253° C i 1 atm). Systemem bardziej praktycznym i bezpiecznym jest użycie wodorkow metali.Są to materiały podobne do gąbki, pochłaniające wodór z możliwością jego ponownego uwolnienia. Oprócz sposobów wyżej wymienionych istnieje możliwość przewożenia w formie związków chemicznych takich jak metanol czy amoniak. OGNIWA PALIWOWE W 1839 William Grove odkrył główną zasadę działania ogniw paliwowych. Używając cztery wielkie ogniwa zawierające każde wodór i tlen zostaje wytworzony prąd, który następnie zostaje wykorzystany w ogniwie mniejszym powodując rozszczepienie cząsteczki wody na dwa elementy wodór i tlen. • Ogniwo paliwowe to urządzenie zbudowane z dwóchelektrod ielektrolitu między nimi.( elektrolit to materiał, który przepuszcza jony a blokujeelektrony). Paliwo zawierające wodór przepływa do anody pozostawiając jony dodatnie (kationy) Elektrony przechodzą po obwodzie zewnętrznym natomiast kationy rozprzestrzeniają się poprzez elektrolit. Iodpowiednio odwrotnie - na katodzie elektrony łączą się z jonami wodoru i tlenu tworząc cząsteczkę wody i wyzwalając energię cieplną. Ogniwo paliwowe wytwarza energię elektryczną z wodoru i tlenu i wodę jako produkt a nie emituje substancji toksycznych do środowiska. Istnieje wiele rodzajów ogniw paliwowych, różnią się one między sobą temperaturą, sposobem działania, typem elektrolitu i rodzajem paliwa. Najbardziej poszukiwane to tak zwane ogniwa PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell ) o temperaturze roboczej od 70 do 80° C.

More Related