Производство водорода
Эта статья нуждается в переработке. Пожалуйста, уточните проблему в статье с помощью более узкого шаблона. |
Промышленное производство водорода — неотъемлемая часть водородной энергетики, первое звено в жизненном цикле употребления водорода. Водород практически не встречается на Земле в чистом виде и должен извлекаться из других соединений с помощью различных химических методов.

Методы производства
В настоящее время существует множество методов промышленного производства водорода: разрабатывались технологии производства водорода из мусора, этанола, металлургического шлака, биомассы и другие технологии.
К подобным способам относятся[источник не указан 3618 дней]:
- паровая конверсия (риформинг) метана и природного газа;
- газификация угля;
- электролиз воды;
- пиролиз;
- частичное окисление;
- щелочные электролизеры;
- биотехнологии.
![image]()
Электролизер на PEM-ячейках
Также в редких случаях используется реакция алюминия и щелочного раствора.
Разнообразие способов получения водорода является одним из главных преимуществ водородной энергетики, так как повышает энергетическую безопасность и снижает зависимость от отдельных видов сырья.
На настоящий момент наиболее экономически выгодным считается производство водорода из ископаемого сырья и в данный момент наиболее доступным и дешёвым процессом является паровая конверсия (согласно прогнозам, она будет использоваться в начальной стадии перехода к водородной экономике для упрощения преодоления проблемы «курицы и яйца», когда из-за отсутствия инфраструктуры нет спроса на водородные автомобили, а из-за отсутствия водородных автомобилей не строится инфраструктура. В долгосрочной перспективе, однако, необходим переход на возобновляемые источники энергии, так как одной из главных целей внедрения водородной энергетики является снижения выброса парниковых газов; такими источниками может быть энергия ветра или солнечная энергия, позволяющая проводить электролиз воды). Снизить уровень выбросов углерода в производственных отраслях можно за счет водорода, полученного с использованием низкоуглеродных технологий, для этого можно применять технологии улавливания и хранения углекислого газа, а также электролиза воды, «в первую очередь с помощью энергии объектов атомной, гидро-, ветряной и солнечной энергетики».
Цветовая градация водорода зависит от способа его выработки и углеродного следа, то есть количества вредных выбросов:
- «зелёный» — произведён с помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды, считается самым чистым;
- «голубой» — произведенный из природного газа; в этом случае углекислый газ накапливается в специальных хранилищах;
- «жёлтый» — произведенный при помощи атомной энергии.
- при производстве «серого» водорода вредные выбросы идут в атмосферу.
Себестоимость «зелёного» водорода — около 10 долларов за кг (что «абсолютно нерентабельно», по мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности); «голубой» и «жёлтый» водород в несколько раз дешевле «зелёного» — от 2 долларов за килограмм.
Производство водорода может быть сосредоточено на централизованных крупных предприятиях, что понижает себестоимость производства, но требует дополнительных расходов на доставку водорода к водородным автозаправочным станциям. Другим вариантом является маломасштабное производство непосредственно на специально оборудованных водородных автозаправочных станциях.
В декабре[когда?] 2013(?) германский институт Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) завершил строительство пилотной установки по производству водорода из воды в солнечных концентраторах; мощность установки — 100 кВт.
В 2019 г. в Германии началось строительство крупнейшей в мире установки по производству 1300 тонн водорода ежегодно методом электролиза.
Производство водорода из различных источников сырья
На 2019 год в мире потребляется 75 млн тонн водорода, в основном в нефтепереработке и производстве аммиака. Из них более 3/4 производится из природного газа, для чего расходуется более 205 млрд м3 газа. Почти все остальное получают из угля. Около 0,1 % (~100 тыс. тонн) вырабатывается электролизом. При производстве водорода в атмосферу поступает ~830 млн тонн CO2. Себестоимость водорода из природного газа оценивается в 1,5-3 доллара за 1 кг.
Из метана
Паровая конверсия с водяным паром при 1000 °C:
Водород можно получать разной чистоты: 95-98 % или особо чистый. В зависимости от дальнейшего использования водород получают под различным давлением: от 1,0 до 4,2 МПа. Сырье (природный газ или легкие нефтяные фракции) подогревается до 350—400° в конвективной печи или теплообменнике и поступает в аппарат десульфирования. Конвертированный газ из печи охлаждается в печи-утилизаторе, где вырабатывается пар требуемых параметров. После ступеней высокотемпературной и низкотемпературной конверсии СО газ поступает на адсорбцию СО2 и затем на метанирование остаточных оксидов. В результате получается водород 95-98,5%-й чистоты с содержанием в нем 1-5 % метана и следов СО и СО2.
В том случае, если требуется получать особо чистый водород, установка дополняется секцией адсорбционного разделения конвертированного газа. В отличие от предыдущей схемы конверсия СО здесь одноступенчатая. Газовая смесь, содержащая H2, CO2, CH4, H2O и небольшое количество СО, охлаждается для удаления воды и направляется в адсорбционные аппараты, заполненные цеолитами. Все примеси адсорбируются в одну ступень при температуре окружающей среды. В результате получают водород со степенью чистоты 99,99 %. Давление получаемого водорода составляет 1,5-2,0 МПа.
Также возможно каталитическое окисление кислородом:
Из угля
Пропускание паров воды над раскалённым углем при температуре около 1000 °C:
Старейший способ получения водорода. Себестоимость процесса - 2-2,5 $ за килограмм водорода. В будущем возможно снижение цены до 1,50 $, включая доставку и хранение.
Электролиз
Электролиз водных растворов солей:
Электролиз водных растворов гидроксидов активных металлов (преимущественно, гидроксида калия)
Кроме того, существует промышленная технология электролиза химически чистой воды, без применения каких-либо добавок. Фактически, устройство представляет собой обратимый топливный элемент с твёрдой полимерной мембраной.
требует значительно меньше электроэнергии. При температуре 2500 градусов Цельсия электролиз воды может происходить без внешнего подвода тока. Катализаторы еще сильнее облегчают процесс, снижают начальную температуру запуска реакции.
Из биомассы
Водород из биомассы получается термохимическим или биохимическим способом. При термохимическом методе биомассу нагревают без доступа кислорода до температуры 500°-800° (для отходов древесины), что намного ниже температуры процесса газификации угля. В результате процесса выделяется H2, CO и CH4.
Себестоимость процесса - 5-7 $ за килограмм водорода. В будущем возможно снижение до 1,0-3,0 $.
В биохимическом процессе водород вырабатывают различные бактерии, например, Rodobacter speriodes.
Возможно применение различных энзимов для ускорения производства водорода из полисахаридов (крахмал, целлюлоза), содержащихся в биомассе. Процесс проходит при температуре 30° Цельсия при нормальном давлении. Себестоимость процесса - около 2 $ за кг.
Из цепочки сахар-водород-водородный топливный элемент можно получить в три раза больше энергии, чем из цепочки сахар-этанол-двигатель внутреннего сгорания.
Из мусора
Разрабатываются различные новые технологии производства водорода. Например, в октябре 2006 года Лондонское водородное партнёрство опубликовало исследование (недоступная ссылка) о возможности производства водорода из муниципального и коммерческого мусора. Согласно исследованию, в Лондоне можно ежедневно производить 141 тонну водорода как пиролизом, так и анаэробным сбраживанием мусора. Из муниципального мусора можно производить 68 тонн водорода.
141 тонны водорода достаточно для работы 13 750 автобусов с двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде. В Лондоне в настоящее время эксплуатируется более 8000 автобусов.
Химическая реакция воды с металлами
В 2007 году Университет Purdue (США) разработал метод производства водорода из воды при помощи алюминиевого сплава.
Сплав алюминия с галлием формируется в пеллеты. Пеллеты помещают в бак с водой. В результате химической реакции производится водород. Галлий препятствует образованию оксидной пленки на поверхности алюминия, тормозящей процесс окисления алюминия. В результате реакции создаётся водород и оксид алюминия.
Из одного фунта (≈453 г) алюминия можно получать более 2 кВт·ч энергии от сжигания водорода и более 2 кВт·ч тепловой энергии во время реакции алюминия с водой. В будущем, при использовании электроэнергии атомных реакторов 4-го поколения, себестоимость водорода, получаемого в ходе реакции, станет эквивалента цене бензина - 3 $ за галлон (≈3,8 л).
Автомобиль среднего размера с двигателем внутреннего сгорания с 350 фунтами (158 кг) алюминия на борту может проехать 350 миль (560 км). В будущем стоимость такой поездки составит 63 $ (0,11 $/км), включая стоимость восстановления оксида алюминия на атомной электростанции 4-го поколения.
С использованием водорослей
Учёные калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley) 1999 году обнаружили, что если водорослям не хватает кислорода и серы, то процессы фотосинтеза у них резко ослабевают, и начинается бурная выработка водорода.
Водород может производить группа зелёных водорослей, например, Chlamydomonas reinhardtii. Водоросли могут производить водород из морской воды или канализационных стоков.
Домашние системы производства водорода
Вместо строительства водородных заправочных станций водород можно производить в бытовых установках из природного газа или электролизом воды. Honda испытывает свою бытовую установку под названием Домашняя энергетическая станция Honda. Установка в бытовых условиях производит водород из природного газа. Часть водорода используется в топливных элементах для производства тепловой и электрической энергии для дома. Оставшаяся часть водорода используется для заправки автомобиля.
Британская компания ITM Power Plc разработала и испытала в 2007 г. бытовой электролизёр для производства водорода. Водород производится ночью, что позволит сгладить пики потребления электроэнергии. Электролизер мощностью 10 кВт производит из воды водород, и хранит его под давлением 75 бар. Произведённого водорода достаточно для 40 км пробега битопливного (водород/бензин) Ford Focus. Компания планирует начать производство бытовых электролизеров в начале 2008 года. ITM Power уже достигла уровня себестоимости электролизеров 164 $ за 1кВт.
Крупнейшие производители водорода
- Air Liquide
- Linde AG
- Praxair
- ONH Systems
См. также
- Хранение водорода
- Водородная заправочная станция
- Водородный транспорт
- Солнечный коллектор
- Фотоводород
Примечания
- http://www.financialexpress.com/news/tata-steel-develops-hydrogen-production-tech-granted-pct/370776/0
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage9358.html Архивная копия от 9 января 2009 на Wayback Machine (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней] — история)
- В России нашли альтернативу газу и углю Архивная копия от 16 мая 2021 на Wayback Machine // Лента.ру, 15 апреля 2021
- Siemens ввела в эксплуатацию один из крупнейших в ФРГ заводов по выпуску «зеленого» водорода Архивная копия от 20 сентября 2022 на Wayback Machine KP.RU, 19 сентября 2022 | на сайте Siemens Архивная копия от 20 сентября 2022 на Wayback Machine
- http://www.fuelcellsworks.com/Supppage9397.html (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 13-05-2013 [4447 дней])
- Немецкая волна 17.09.2018 Инза Вреде Поезд на водороде — европейский технологический прорыв с оговорками Архивная копия от 25 августа 2019 на Wayback Machine
- «Перепись ВОДОРОДА» Журнал «Газпром», сентябрь 2019, стр 42. Дата обращения: 22 октября 2019. Архивировано 22 октября 2019 года.
- Da Rosa, Aldo Vieira. Fundamentals of renewable energy processes. — Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. — С. 370. — xvii, 689 pages с. — ISBN 0120885107.
- Высокотемпературный электролиз
- Novel sugar-to-hydrogen technology promises transportation fuel independence | Virginia Tech News | Virginia Tech. Дата обращения: 28 декабря 2007. Архивировано 30 декабря 2007 года.
- nanoHUB.org — Topics: Aluminum-Rich Bulk Alloys: an Energy Storage Material for Splitting Water to Make Hydrogen Gas on Demand. Дата обращения: 24 декабря 2007. Архивировано 28 августа 2008 года.
- Hydrogen production using hydrogenase-containing oxygenic photosynthetic organisms (англ.). Дата обращения: 17 октября 2019. Архивировано 17 октября 2019 года.
- ONH Systems. ONH Systems. Дата обращения: 11 апреля 2024.
Ссылки
- Обзор рынка водорода в России // marketing-services.ru, июнь 2011
- "Hydrogen Production Processes" // Department of Energy
- Hydrogen Production: Natural Gas Reforming // Department of Energy]
- Hydrogen Basics - Production // University of Central Florida
- Микробная установка вырабатывает водород из дешёвого сырья // Membrana (недоступная ссылка с 22-08-2015 [3616 дней])
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Производство водорода, Что такое Производство водорода? Что означает Производство водорода?
Eta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 22 avgusta 2015 Promyshlennoe proizvodstvo vodoroda neotemlemaya chast vodorodnoj energetiki pervoe zveno v zhiznennom cikle upotrebleniya vodoroda Vodorod prakticheski ne vstrechaetsya na Zemle v chistom vide i dolzhen izvlekatsya iz drugih soedinenij s pomoshyu razlichnyh himicheskih metodov Elektrolizyor oborudovanie dlya proizvodstva vodoroda iz vodyMetody proizvodstvaV nastoyashee vremya sushestvuet mnozhestvo metodov promyshlennogo proizvodstva vodoroda razrabatyvalis tehnologii proizvodstva vodoroda iz musora etanola metallurgicheskogo shlaka biomassy i drugie tehnologii K podobnym sposobam otnosyatsya istochnik ne ukazan 3618 dnej parovaya konversiya riforming metana i prirodnogo gaza gazifikaciya uglya elektroliz vody piroliz chastichnoe okislenie shelochnye elektrolizery biotehnologii Elektrolizer na PEM yachejkah Takzhe v redkih sluchayah ispolzuetsya reakciya alyuminiya i shelochnogo rastvora Raznoobrazie sposobov polucheniya vodoroda yavlyaetsya odnim iz glavnyh preimushestv vodorodnoj energetiki tak kak povyshaet energeticheskuyu bezopasnost i snizhaet zavisimost ot otdelnyh vidov syrya Na nastoyashij moment naibolee ekonomicheski vygodnym schitaetsya proizvodstvo vodoroda iz iskopaemogo syrya i v dannyj moment naibolee dostupnym i deshyovym processom yavlyaetsya parovaya konversiya soglasno prognozam ona budet ispolzovatsya v nachalnoj stadii perehoda k vodorodnoj ekonomike dlya uprosheniya preodoleniya problemy kuricy i yajca kogda iz za otsutstviya infrastruktury net sprosa na vodorodnye avtomobili a iz za otsutstviya vodorodnyh avtomobilej ne stroitsya infrastruktura V dolgosrochnoj perspektive odnako neobhodim perehod na vozobnovlyaemye istochniki energii tak kak odnoj iz glavnyh celej vnedreniya vodorodnoj energetiki yavlyaetsya snizheniya vybrosa parnikovyh gazov takimi istochnikami mozhet byt energiya vetra ili solnechnaya energiya pozvolyayushaya provodit elektroliz vody Snizit uroven vybrosov ugleroda v proizvodstvennyh otraslyah mozhno za schet vodoroda poluchennogo s ispolzovaniem nizkouglerodnyh tehnologij dlya etogo mozhno primenyat tehnologii ulavlivaniya i hraneniya uglekislogo gaza a takzhe elektroliza vody v pervuyu ochered s pomoshyu energii obektov atomnoj gidro vetryanoj i solnechnoj energetiki Cvetovaya gradaciya vodoroda zavisit ot sposoba ego vyrabotki i uglerodnogo sleda to est kolichestva vrednyh vybrosov zelyonyj proizvedyon s pomoshyu energii iz vozobnovlyaemyh istochnikov metodom elektroliza vody schitaetsya samym chistym goluboj proizvedennyj iz prirodnogo gaza v etom sluchae uglekislyj gaz nakaplivaetsya v specialnyh hranilishah zhyoltyj proizvedennyj pri pomoshi atomnoj energii pri proizvodstve serogo vodoroda vrednye vybrosy idut v atmosferu Sebestoimost zelyonogo vodoroda okolo 10 dollarov za kg chto absolyutno nerentabelno po mneniyu glavy Fonda nacionalnoj energeticheskoj bezopasnosti goluboj i zhyoltyj vodorod v neskolko raz deshevle zelyonogo ot 2 dollarov za kilogramm Proizvodstvo vodoroda mozhet byt sosredotocheno na centralizovannyh krupnyh predpriyatiyah chto ponizhaet sebestoimost proizvodstva no trebuet dopolnitelnyh rashodov na dostavku vodoroda k vodorodnym avtozapravochnym stanciyam Drugim variantom yavlyaetsya malomasshtabnoe proizvodstvo neposredstvenno na specialno oborudovannyh vodorodnyh avtozapravochnyh stanciyah V dekabre kogda 2013 germanskij institut Deutsches Zentrum fur Luft und Raumfahrt DLR zavershil stroitelstvo pilotnoj ustanovki po proizvodstvu vodoroda iz vody v solnechnyh koncentratorah moshnost ustanovki 100 kVt V 2019 g v Germanii nachalos stroitelstvo krupnejshej v mire ustanovki po proizvodstvu 1300 tonn vodoroda ezhegodno metodom elektroliza Proizvodstvo vodoroda iz razlichnyh istochnikov syryaNa 2019 god v mire potreblyaetsya 75 mln tonn vodoroda v osnovnom v neftepererabotke i proizvodstve ammiaka Iz nih bolee 3 4 proizvoditsya iz prirodnogo gaza dlya chego rashoduetsya bolee 205 mlrd m3 gaza Pochti vse ostalnoe poluchayut iz uglya Okolo 0 1 100 tys tonn vyrabatyvaetsya elektrolizom Pri proizvodstve vodoroda v atmosferu postupaet 830 mln tonn CO2 Sebestoimost vodoroda iz prirodnogo gaza ocenivaetsya v 1 5 3 dollara za 1 kg Iz metana Parovaya konversiya s vodyanym parom pri 1000 C CH4 H2O CO 3H2 displaystyle mathsf CH 4 H 2 O rightleftarrows CO 3H 2 dd Vodorod mozhno poluchat raznoj chistoty 95 98 ili osobo chistyj V zavisimosti ot dalnejshego ispolzovaniya vodorod poluchayut pod razlichnym davleniem ot 1 0 do 4 2 MPa Syre prirodnyj gaz ili legkie neftyanye frakcii podogrevaetsya do 350 400 v konvektivnoj pechi ili teploobmennike i postupaet v apparat desulfirovaniya Konvertirovannyj gaz iz pechi ohlazhdaetsya v pechi utilizatore gde vyrabatyvaetsya par trebuemyh parametrov Posle stupenej vysokotemperaturnoj i nizkotemperaturnoj konversii SO gaz postupaet na adsorbciyu SO2 i zatem na metanirovanie ostatochnyh oksidov V rezultate poluchaetsya vodorod 95 98 5 j chistoty s soderzhaniem v nem 1 5 metana i sledov SO i SO2 V tom sluchae esli trebuetsya poluchat osobo chistyj vodorod ustanovka dopolnyaetsya sekciej adsorbcionnogo razdeleniya konvertirovannogo gaza V otlichie ot predydushej shemy konversiya SO zdes odnostupenchataya Gazovaya smes soderzhashaya H2 CO2 CH4 H2O i nebolshoe kolichestvo SO ohlazhdaetsya dlya udaleniya vody i napravlyaetsya v adsorbcionnye apparaty zapolnennye ceolitami Vse primesi adsorbiruyutsya v odnu stupen pri temperature okruzhayushej sredy V rezultate poluchayut vodorod so stepenyu chistoty 99 99 Davlenie poluchaemogo vodoroda sostavlyaet 1 5 2 0 MPa Takzhe vozmozhno kataliticheskoe okislenie kislorodom 2CH4 O2 2CO 4H2 displaystyle mathsf 2CH 4 O 2 rightleftarrows 2CO 4H 2 dd Iz uglya Propuskanie parov vody nad raskalyonnym uglem pri temperature okolo 1000 C H2O C CO H2 displaystyle mathsf H 2 O C rightleftarrows CO uparrow H 2 uparrow dd Starejshij sposob polucheniya vodoroda Sebestoimost processa 2 2 5 za kilogramm vodoroda V budushem vozmozhno snizhenie ceny do 1 50 vklyuchaya dostavku i hranenie Elektroliz Elektroliz vodnyh rastvorov solej 2NaCl 2H2O 2NaOH Cl2 H2 displaystyle mathsf 2NaCl 2H 2 O xrightarrow 2NaOH Cl 2 uparrow H 2 uparrow dd Elektroliz vodnyh rastvorov gidroksidov aktivnyh metallov preimushestvenno gidroksida kaliya 2H2O 4e 2H2 O2 displaystyle ce 2H2O gt 4e 2H2 O2 dd Krome togo sushestvuet promyshlennaya tehnologiya elektroliza himicheski chistoj vody bez primeneniya kakih libo dobavok Fakticheski ustrojstvo predstavlyaet soboj obratimyj toplivnyj element s tvyordoj polimernoj membranoj trebuet znachitelno menshe elektroenergii Pri temperature 2500 gradusov Celsiya elektroliz vody mozhet proishodit bez vneshnego podvoda toka Katalizatory eshe silnee oblegchayut process snizhayut nachalnuyu temperaturu zapuska reakcii Iz biomassy Osnovnaya statya Biovodorod Vodorod iz biomassy poluchaetsya termohimicheskim ili biohimicheskim sposobom Pri termohimicheskom metode biomassu nagrevayut bez dostupa kisloroda do temperatury 500 800 dlya othodov drevesiny chto namnogo nizhe temperatury processa gazifikacii uglya V rezultate processa vydelyaetsya H2 CO i CH4 Sebestoimost processa 5 7 za kilogramm vodoroda V budushem vozmozhno snizhenie do 1 0 3 0 V biohimicheskom processe vodorod vyrabatyvayut razlichnye bakterii naprimer Rodobacter speriodes Vozmozhno primenenie razlichnyh enzimov dlya uskoreniya proizvodstva vodoroda iz polisaharidov krahmal cellyuloza soderzhashihsya v biomasse Process prohodit pri temperature 30 Celsiya pri normalnom davlenii Sebestoimost processa okolo 2 za kg Iz cepochki sahar vodorod vodorodnyj toplivnyj element mozhno poluchit v tri raza bolshe energii chem iz cepochki sahar etanol dvigatel vnutrennego sgoraniya Iz musora Razrabatyvayutsya razlichnye novye tehnologii proizvodstva vodoroda Naprimer v oktyabre 2006 goda Londonskoe vodorodnoe partnyorstvo opublikovalo issledovanie nedostupnaya ssylka o vozmozhnosti proizvodstva vodoroda iz municipalnogo i kommercheskogo musora Soglasno issledovaniyu v Londone mozhno ezhednevno proizvodit 141 tonnu vodoroda kak pirolizom tak i anaerobnym sbrazhivaniem musora Iz municipalnogo musora mozhno proizvodit 68 tonn vodoroda 141 tonny vodoroda dostatochno dlya raboty 13 750 avtobusov s dvigatelyami vnutrennego sgoraniya rabotayushimi na vodorode V Londone v nastoyashee vremya ekspluatiruetsya bolee 8000 avtobusov Himicheskaya reakciya vody s metallami V 2007 godu Universitet Purdue SShA razrabotal metod proizvodstva vodoroda iz vody pri pomoshi alyuminievogo splava Splav alyuminiya s galliem formiruetsya v pellety Pellety pomeshayut v bak s vodoj V rezultate himicheskoj reakcii proizvoditsya vodorod Gallij prepyatstvuet obrazovaniyu oksidnoj plenki na poverhnosti alyuminiya tormozyashej process okisleniya alyuminiya V rezultate reakcii sozdayotsya vodorod i oksid alyuminiya Iz odnogo funta 453 g alyuminiya mozhno poluchat bolee 2 kVt ch energii ot szhiganiya vodoroda i bolee 2 kVt ch teplovoj energii vo vremya reakcii alyuminiya s vodoj V budushem pri ispolzovanii elektroenergii atomnyh reaktorov 4 go pokoleniya sebestoimost vodoroda poluchaemogo v hode reakcii stanet ekvivalenta cene benzina 3 za gallon 3 8 l Avtomobil srednego razmera s dvigatelem vnutrennego sgoraniya s 350 funtami 158 kg alyuminiya na bortu mozhet proehat 350 mil 560 km V budushem stoimost takoj poezdki sostavit 63 0 11 km vklyuchaya stoimost vosstanovleniya oksida alyuminiya na atomnoj elektrostancii 4 go pokoleniya S ispolzovaniem vodoroslej Uchyonye kalifornijskogo universiteta v Berkli UC Berkeley 1999 godu obnaruzhili chto esli vodoroslyam ne hvataet kisloroda i sery to processy fotosinteza u nih rezko oslabevayut i nachinaetsya burnaya vyrabotka vodoroda Vodorod mozhet proizvodit gruppa zelyonyh vodoroslej naprimer Chlamydomonas reinhardtii Vodorosli mogut proizvodit vodorod iz morskoj vody ili kanalizacionnyh stokov Domashnie sistemy proizvodstva vodorodaVmesto stroitelstva vodorodnyh zapravochnyh stancij vodorod mozhno proizvodit v bytovyh ustanovkah iz prirodnogo gaza ili elektrolizom vody Honda ispytyvaet svoyu bytovuyu ustanovku pod nazvaniem Domashnyaya energeticheskaya stanciya Honda Ustanovka v bytovyh usloviyah proizvodit vodorod iz prirodnogo gaza Chast vodoroda ispolzuetsya v toplivnyh elementah dlya proizvodstva teplovoj i elektricheskoj energii dlya doma Ostavshayasya chast vodoroda ispolzuetsya dlya zapravki avtomobilya Britanskaya kompaniya ITM Power Plc razrabotala i ispytala v 2007 g bytovoj elektrolizyor dlya proizvodstva vodoroda Vodorod proizvoditsya nochyu chto pozvolit sgladit piki potrebleniya elektroenergii Elektrolizer moshnostyu 10 kVt proizvodit iz vody vodorod i hranit ego pod davleniem 75 bar Proizvedyonnogo vodoroda dostatochno dlya 40 km probega bitoplivnogo vodorod benzin Ford Focus Kompaniya planiruet nachat proizvodstvo bytovyh elektrolizerov v nachale 2008 goda ITM Power uzhe dostigla urovnya sebestoimosti elektrolizerov 164 za 1kVt Krupnejshie proizvoditeli vodorodaAir Liquide Linde AG Praxair ONH SystemsSm takzheProizvodstvo vodoroda Mediafajly na Vikisklade Hranenie vodoroda Vodorodnaya zapravochnaya stanciya Vodorodnyj transport Solnechnyj kollektor FotovodorodPrimechaniyahttp www financialexpress com news tata steel develops hydrogen production tech granted pct 370776 0 http www fuelcellsworks com Supppage9358 html Arhivnaya kopiya ot 9 yanvarya 2009 na Wayback Machine nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej istoriya V Rossii nashli alternativu gazu i uglyu Arhivnaya kopiya ot 16 maya 2021 na Wayback Machine Lenta ru 15 aprelya 2021 Siemens vvela v ekspluataciyu odin iz krupnejshih v FRG zavodov po vypusku zelenogo vodoroda Arhivnaya kopiya ot 20 sentyabrya 2022 na Wayback Machine KP RU 19 sentyabrya 2022 na sajte Siemens Arhivnaya kopiya ot 20 sentyabrya 2022 na Wayback Machine http www fuelcellsworks com Supppage9397 html nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 13 05 2013 4447 dnej Nemeckaya volna 17 09 2018 Inza Vrede Poezd na vodorode evropejskij tehnologicheskij proryv s ogovorkami Arhivnaya kopiya ot 25 avgusta 2019 na Wayback Machine Perepis VODORODA Zhurnal Gazprom sentyabr 2019 str 42 neopr Data obrasheniya 22 oktyabrya 2019 Arhivirovano 22 oktyabrya 2019 goda Da Rosa Aldo Vieira Fundamentals of renewable energy processes Amsterdam Elsevier Academic Press 2005 S 370 xvii 689 pages s ISBN 0120885107 Vysokotemperaturnyj elektroliz Novel sugar to hydrogen technology promises transportation fuel independence Virginia Tech News Virginia Tech neopr Data obrasheniya 28 dekabrya 2007 Arhivirovano 30 dekabrya 2007 goda nanoHUB org Topics Aluminum Rich Bulk Alloys an Energy Storage Material for Splitting Water to Make Hydrogen Gas on Demand neopr Data obrasheniya 24 dekabrya 2007 Arhivirovano 28 avgusta 2008 goda Hydrogen production using hydrogenase containing oxygenic photosynthetic organisms angl Data obrasheniya 17 oktyabrya 2019 Arhivirovano 17 oktyabrya 2019 goda ONH Systems neopr ONH Systems Data obrasheniya 11 aprelya 2024 SsylkiObzor rynka vodoroda v Rossii marketing services ru iyun 2011 Hydrogen Production Processes Department of Energy Hydrogen Production Natural Gas Reforming Department of Energy Hydrogen Basics Production University of Central Florida Mikrobnaya ustanovka vyrabatyvaet vodorod iz deshyovogo syrya Membrana nedostupnaya ssylka s 22 08 2015 3616 dnej V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 24 aprelya 2013


