第2章储氢合金HydrogenStorageMetal主讲老师:严红革背景介绍氢能的重要性化石能源的有限性与人类需求的无限性-石油、煤炭等主要能源将在未来数十年至数百年内枯竭
化石能源的使用正在给地球造成巨大的生态灾难-温室效应、酸雨等严重威胁地球动植物的生存
人类的出路何在
-新能源的研究势在必行
氢能-二十一世纪的绿色能源
氢能的开发是大势所趋
氢能的优点氢是自然界中最普遍的元素,资源无穷无尽;氢的热值高,燃烧产物是水,零排放、无污染、可循环利用;氢能可用于燃烧放热或电化学发电;氢可以气态、液态、固体或化合物方式储运
1974年开始的阳光计划是日本最早、长期、综合的技术开发计划
开发氢能技术是该计划的一部分
氢能清洁,而且是以近于无限的水为原料,可作为未来的二次能源
阳光计划包括太阳能、地热能、煤的气化与液化和氢能的四大能源
廉价而又高效的制氢技术;安全高效的储氢技术-开发新型高效的储氢材料和安全的储氢技术是当务之急;车用氢气存储系统目标:IEA:质量储氢容量>5%;体积容量>50kg(H2)/m3;DOE:>6
5%,>62kg(H2)/m3
发展氢能的关键技术制氢技术方法:电解水法、分解氨法、石油及天然气分解法、水的光解法
传统电解水制氢法:操作温度60~80℃,能源效率约60%
在制氢成本中,电费占很大比例
电解水制氢法存在的问题:电能消耗大
水的理论电解电压为1
23V,但实际上由于氧和氢的生成反应过程中的过电压、电解液电阻及其它电阻,需要的电压为2
2V,比理论值高很多
因此,产生的能量损失使制氢成本升高
为了能用电解水法制氢,需要大幅度提高电力效率和电流密度
先进的电解水制氢法:高温高压电解法提高电解温度可以降低理论电解电压和因过电压、电阻所引起的损失;适当提高电解槽压力可使生成的氧气和氢气的气泡变小,避免因