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      關于成都制氫裝置你了解多少

      所屬分類:企業新聞    發布時間: 2022-01-20    作者:admin
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      制氫過程必然伴隨的轉化/轉換,的轉化必然會有損耗,我們可以從這個角度來分析一下不同的成都制氫裝置的制氫技術:傳統能源制氫。比如題主提到的水煤氣制氫,目前已經進行工業生產,技術相對成熟,但的產出大于投入,用1千克煤生產出來氫氣的必然小于原來1千克煤本身的,因此傳統能源制氫并非理想的制氫技術,新能源制氫。

      成都制氫裝置

      目前比較主流的是光-電解水制氫和光催化制氫。  其中光-電解水制氫分為兩個步驟:a.太陽能發電,b.再用所發的電來電解水。太陽能發電過程對光能的利用率,實驗室能夠做到百分之30,大規模應用也能夠接近百分之20;而電解水過程對電能的利用率超過百分之80。因此總體光-電解水的轉換效率在百分之(20×80≈16)左右,雖然也有損失,但這種對太陽能發電就地利用的方式,解決了“太陽能所發的電多為不穩定的垃圾電,電網拒絕接受光電并網”的問題,所以大家比較看好光-電解水的實際應用。

      另一方面從學術研究來講,硅太陽能電池的理論效率在百分之50出頭,電解水的理論效率雖然能達到百分之100但80多也已非??捎^,提升空間不大,所以光電制氫的學術價值更多集中在太陽能電池的研究上,不屬于制氫技術的范疇了。光催化制氫只有一個過程:實際轉化效率不足百分之2,我們做光催化的學生整日哀哭被光電完爆被光電完爆,但大佬們給出的說法是:光催化制氫的理論效率是可以和光電的百分之20媲美的,但是我們實際只有百分之1-2,意味著理論和實際當中仍有著巨大的提升空間,這也就是我們做光催化研究的意義所在。所以如果題主想做學術研究,那么光催化無疑更適合一些——雖然目前光催化領域處于g-C3N4的發現所帶來的新一波的后期,熱度有所下降……  

      其實關于有前途的成都制氫裝置制氫方法這樣的問題,中科院的院士也不敢給你肯定的答復,甚至他們比你更想知道什么技術有前途。而科研的意義,也恰是將未來的不確定變為確定。


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