ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Гистерезис абсорбции-десорбции

Как отмечалось выше, давление на плато при абсорбции обычно несколько выше, чем при десорбции. Другими словами, наблюдается гистерезис процессов абсорбции и десорбции при цикличной зарядке и разрядке сплава (см. рис. 9.7, 9.8, 9.10 и 9.11). Таблица 9.4. Термодинамические свойства некоторых гидридов металлов Г Гидрид Сплав HY STOR*> AHf, МДж/кмоль H2 ASf, кДжДК-кмоль H2) MNi5 204 […]

Характеристики гидридов металловV

Назовем несколько отличительных характеристик материалов, используемых в гидридных системах. 1 Наклон плато В соответствии с упрощенной термодинамической моделью гидридной сис­темы, описанной в следующем параграфе, плато на зависимости равновесно; | давления от концентрации должно быть горизонтальным. Однако на пракп: давление на плато немного увеличивается при увеличении концентрации водо­рода в твердой фазе. Стехиометрический коэффициент X на один […]

Гидриды металлов1)

Большая часть требований, перечисленных в н. 9.4.1 может быть выполнена при использовании класса соединений, коротко называемых гидри­дами металлов, или просто гидридами. Ряд веществ образует неустойчивые гидриды (гидриды, которые могут быть легко разложены). Магний, железо, титан, цирконий, иттрий, лантан и палладий могут. лужить примерами таких веществ. Гидриды этих элементов называются бинарными. Тройные гидриды — гидриды, образованные […]

Выделение водорода в химических реакциях пара с металлами

В гл. 8 упоминалось, что в прошлом веке воздухоплаватели лучали водород, пропуская водяной пар через засыпку с железной стружи При окислении железа и образовании ржавчины протекает обратимая реак образования водорода 3Fe + 4Н20 Ре304 + 4Н2. (I Смещение реакции в сторону исходных веществ — это способ аккуч> рования водорода. Однако имеются существенные трудности при реализа […]

Вещества — «носители» водорода

Очевидно, одним из способов хранения и транспортировки водо­рода является синтез химических соединений с высоким содержанием водорода с последующим при необходимости их разложением для получения водорода, как это обсуждалось в гл. 8. Особый интерес для применения на транспортных средствах на топливных элементах представляет метанол — жидкое топливо, которое может быть легко преобразовано в водород. На создание […]

ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА В ХИМИЧЕСКИ СВЯЗАННОМ СОСТОЯНИИ

9.4.1. Общие понятия Как было сказано выше, основная проблема при создании си­стем хранения водорода — низкая плотность газа. Плотность можно существен­но повысить, связывая водород с другими веществами. В этом случае хранение н получение водорода будет включать в себя стадии синтеза соединений с вы­соким содержанием водорода и их диссоциации соответственно. На практике к соединениям, пригодным для […]

ХРАНЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Как водород, так и метан легко адсорбируются углем. Молекулы газа удерживаются на поверхности слабыми вандерваальсовыми силами, поэтому затраты энергии, необходимой для десорбирования топлива, невелики. В углеродных системах хранения могут комбинироваться адсорбция и дру­гие методы аккумулирования водорода: сжатие газа и понижение температуры. Обычно адсорбционная система хранения водорода на основе активированного глерода имеет следующие рабочие параметры: давление […]

ХРАНЕНИЕ ВОДОРОДА

Подъезжая к большому городу, мы любуемся окрестностями, вид которых не испорчен неприглядными башнями и опорами линий электро­передачи. Пригород и центр избавлены от бессчетных столбов и сети проводов, а электрическая система города полностью защищена от падения ветвей и дере­вьев, вызванного непогодой. Единственным источником углекислого газа явля­ется разве что воздух, выдыхаемый людьми и животными, а по ночам […]

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРОДА БИОХИМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ ВОДЫ

Большая часть живых организмов дышит, т. е. потребляет кис — род и выделяет углекислый газ для того, чтобы питать процессы анаболизма • организме. В наибольшей степени это справедливо для растений. В растениях, онако, под действием света протекает и другой процесс, обратный дыханию, — Фотосинтез. В этом процессе из атмосферного воздуха поглощается углекислый газ, а выделяется […]

Фотокаталитическое разложение воды с использованием энергии солнца

На рис. 8.14 показана интегральная функция распределения ергии в солнечном спектре. Из графика видно, что около 22 % энергии сол­нечного излучения приходится на фотоны с энергией более 2.51 эВ, т. е. выше іго порога, который необходим для разложения молекулы воды. Однако, как 8ьло показано в предыдущем параграфе, без использования катализатора для і) ска реакции необходимо, […]