氢能源汽车 新闻原理
生物质发酵产氢原理、进展和优缺点

生物质发酵产氢原理、进展和优缺点

目前,世界范围类96%的氢气来源于化石燃料,其生产过程中排放大量的温室气体。生物产氢过程包括:生物光解产氢,光发酵以及暗发酵[2,3]。与其他生物产氢过程相比,暗发酵的方式原料来源广泛,可利用多种工农业固体废弃物和废水[4]。此外,暗发酵产氢的速率高且无须太阳能的输入[3,5]。因此,从能源和环境角度,利用废弃生物质进行发酵产氢具有前景广阔。基本原理暗发酵生化途径如图6-1所示,以葡萄糖为例,在通过糖酵解途径转化为丙酮酸时,产生三磷酸腺苷( ...
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水力能地热能制氢

水力能地热能制氢

导读:1、水力能发电制氢;2、水力能制氢优势;3、100年以上的历史的地热发电。水力能资源利用水电不会减耗有限的化石燃料,为后代留下了自然资源,因水电项目的建设成本通常能在10~20年内收回,所以还形成了长久的、维护费用低廉的电力资源遗产,因此,水电项目真正地促进了当代和未来几代人之间的公正合理关系。水电项目不会产生由于燃烧化石燃料而排放的温室气体和酸性气体,有助于稳定全球气候环境,减少酸雨等自然灾害;有利于减少气候变化对人类造 ...
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海洋能制氢哪种最有潜力

海洋能制氢哪种最有潜力

导读:1、潮汐能制氢;2、浮动式和固定式的波浪能制氢;3、温度差能、海流能制氢;4、海洋能制氢前景。海洋能,泛指蕴藏在海水中的可再生能源,海洋通过各种物理过程接收、储存和散发能量,这些能量以潮汐、波浪、温度差、盐度梯度、海流等形式存在于海洋之中。海洋能是可持续利用的地球內部的种低品位清洁能源。海洋能包括潮汐能、波浪能、海流及潮流能、海洋温差能和海洋盐度差能和海草燃料等,其中,潮汐能、波浪能、朝流能等是不稳定的,而海水温差 ...
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风能发电制氢系统以及应用案列介绍

风能发电制氢系统以及应用案列介绍

导读:1、风电制氢概述;2、风氢能源系统( WHHES)介绍;3、风氢系统优势及困难分析;4、风氢系统应用范例;5、风电制氢系统总体方案设计及弃风电力利用;6、吉林省长岭县龙凤湖20万千瓦风电制氢及HCNG示范项目详细介绍。风电制氢风能是指地球表面大量空气流动所产生的动能。全球的风能约为274×10的9次方MW,其中可利用的风能为2×10的7次方MW,为地球上可开发利用的水能总量的10倍。中国10m高度层的风能资源总储量为43.5亿千瓦,其中实际 ...
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乙醇重整制氢用于燃料电池

乙醇重整制氢用于燃料电池

导读:1、燃料电池的其他燃料相比,乙醇具有独特的优点;2、乙醇的可供给性;3、乙醇重整制氢的成本;4、乙醇重整燃料电池在我国具有很大的发展潜力,用46%乙醇水溶液作为汽车燃料即将成为现实。图片来源于网络燃料电池是错位开发利用氢能的发电装置,可以使用不同的燃料。按燃料的来源,燃料电池可分为3类:第1类是直接式燃料电池,即其燃料直接用氢气或轻醇类;第2类是间接式燃料电池,其燃料不是直接用氢,而是通过某种方法(如重整转化)将轻醇、天然气、汽 ...
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生物质制乙醇、乙醇重整制氢原理、途径和催化剂

生物质制乙醇、乙醇重整制氢原理、途径和催化剂

导读:1、乙醇制氢的途径;2、乙醇制氢转化反应式;3、乙醇制氢不同活性组分催化剂的研究。概述随着废除燃油车的呼声越来越高[64]和燃料电池技术的发展,燃料电池汽车已成当今热点,因此对氢的需求逐渐増大,但目前常用的制氢方法是以化石燃料重整和水电解为主。从可持续发展的角度考虑,人们已开始选择可再生原料,如生物乙醇等低碳醇,因其可再生、含氢量髙、廉价、易储存、运输方便、来源广泛等特点,成为制氢硏究的主要对象。在乙醇制氢的方式中,以 ...
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生物质化工热裂解制氢工艺和影响因素

生物质化工热裂解制氢工艺和影响因素

导读:1、生物质热解气化制氢工艺;2、生物质热解气化制氢影响因素;3、必须培育高效产氢发酵菌种以进一步提高系统的产氢能力,降低生产成本。文献对生物质热解制氢作了很好的归纳指出热解是处理固体生物质废弃物较好的工艺之一,温度一般在300~1300°C,有慢速热解、快速热解和闪速热解3种方式。其过程可分为物料的干燥、半纤维素热解、纤维素和木质素热解4个阶段。在生物质热解过程中热量由外至内逐层的进行传递。首先是颗粒表面,然后从表 ...
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生物质能制氢方法原理和经济性

生物质能制氢方法原理和经济性

导读:1、生物质制氢气方法;2、生物质生物发酵制氢原理;3、光合细菌产氢示意图;4、黑暗厌氧发酵产氢示意图;5、生物制氢应用到工业中的经济性。生物质是一种复杂的材料,主要由纤维素、半纤维素和木质素组成,以及少量的单宁酸、脂肪酸、树脂和无机盐。这种可再生的原材料具有很大的潜力,可用于发电和生产高附加值化学品。生物质能源作为一种新型可再生能源用于制氢,是绿色氢气的重要来源。生物质制氢的主要途径为生物质发电,然后用电解水制氢;或 ...
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太阳能分解水制氢存在问题与前景展望

太阳能分解水制氢存在问题与前景展望

导读:1、太阳光热化学分解水制氢;2、太阳能发电、电解水制氢(PTG);3、太阳能直接电解制氢原理图;4、沙特阿拉伯—个350kw的太阳能制氢系统;5、中国第一个太阳能氢系统;6、太阳能制氢技术应用的项目介绍,。目前的光催化剂和光催化体系仍存在诸多问题,距离实际的应用尚需时日。比如,大多数光催化剂仅在紫外光区域稳定有效,在可见光区域则活性较低,能量转化效率也不高。因此,未来的研究方向首先仍应当是高效、稳定、低成本的可见光催化剂的研 ...
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可再生能源制氢太阳能制氢原理及光催化材料研究现状

可再生能源制氢太阳能制氢原理及光催化材料研究现状

导读:1、太阳能有丰富多彩的制氢途径;2、太阳光直接分解水制氢原理;3、光催化材料研究现状;4、光催化剂的修饰与改进。中国可再生能源规模化发展项目办公室介绍,中国可再生能源资源可获量达到每年73亿吨标准煤,而现在的开发量每年不足0.4亿吨标准煤[1],因此,中国可再生能源资源丰富、潜力十分巨大,将是中国氢能的重要资源。可再生能源包括太阳能、生物质能、风能、海洋能、水力能和地热能。在这些可再生能源中,风能、海洋能、水力能、地热能均 ...
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石油制氢的原料和制氢工艺简介

石油制氢的原料和制氢工艺简介

石油是从地下深处开釆的棕黑色可燃黏稠液体,是重要的液体化石燃料。最早提出“石油”一词的是公元977年中国北宋编著的《太平广记》。正式命名为“石油”是根据中国北宋杰出的科学家沈括(1031—1095)在所著《梦溪笔谈》中根据这种油“生于水际砂石,与泉水相杂,惘惘而出”而命名的。在“石油”一词出现之前,国外称石油为“魔鬼的汗珠”“发光的水”等,中国称&ld ...
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天然气直接裂解制氢与碳材料工艺

天然气直接裂解制氢与碳材料工艺

甲烷直接裂解制氢过程,不产生CO和CO2,所得到的氢气产品,可用于 PEMFC质子膜燃料电池等对燃料中C含量要求严格的系统。纯氢燃烧无污染性,被美国能源部批准为目前唯的供燃料电池汽车使用的燃料。该类氢气的制备及 PEMFC电池的研究是国际上近年来十分重要的研究方向。甲烷直接裂解过程既可只生产气体产品,也可以生成气体产品与固体产品(碳纳米材料,包括碳纳米管、石墨烯或碳纳米纤维)。后一过程又被称为制备碳纳米材料的化学气相沉积过程。这 ...