دیپلماسی هیدروژنی و تحلیل دگرگونی­‌های سیاسی-اجتماعی ناشی از آن

زمان مطالعه: 6 دقیقهدر موضوع دیپلماسی هیدروژنی، ارتباطات و تعیین نیازهای اساسی واردات انرژی و پیشرفت‌های صادراتی بر پایه صنعت هر کشور برای شناخت مناطقی که به عنوان مراکز و هاب‌های کلیدی جهانی هیدروژن ظاهر خواهند شد، اهمیت چشمگیری دارد. برخی از این نواحی و ارتباطات بین آن‌ها در شکل زیر نشان داده شده و نقاط داغ هیدروژن در جهان مشخص شده‌اند. بر اساس شکل فوق و با تحلیل مناطق دارای

چالش‌ها و کاربردهای نوین هیدروژن مایع

زمان مطالعه: 3 دقیقههیدروژن مایع، راهکاری با چگالی انرژی بالا هر کدام از روش‌های ذخیره‌سازی هیدروژن که در فصل‌های پیشین مورد بررسی قرار گرفت، دارای مزایا و معایب خاص خود از نظر هزینه، پایداری، راحتی استفاده و چگالی انرژی است. یکی از حالت‌های مهم ذخیره‌سازی، هیدروژن مایع است که مزایایی همچون چگالی حجمی و وزنی بالا و خلوص بالا را ارائه می‌دهد. این حالت از هیدروژن، اولین بار در سال 1898

شمایی از یک کارخانه گیاه برای کشت طبقاتی با نور مصنوعی و تزریق کربن‌دی‌اکسید

تبدیل کربن دی اکسید به غذا؛ کربن‌زدایی و تولید پایدار محصولات کشاورزی

زمان مطالعه: 3 دقیقهکربن‌دی‌اکسید یکی از اصلی‌ترین گازهای گلخانه‌ای است که به گرم‌شدن زمین و تغییرات آب و هوایی کمک می‌کند. در دهه‌های اخیر، دانشمندان و مهندسان به دنبال راهکارهایی برای کاهش کربن‌دی‌اکسید از جو زمین بوده‌اند. یکی از این راهکارهای نوآورانه، استفاده از کارخانه‌های گیاه است. ‌با افزایش غلظت کربن‌دی‌اکسید در محیط کارخانه گیاه، می‌توان نرخ فتوسنتز و در نتیجه رشد گیاهان را افزایش داد. کشاورزی پایدار یکی از اهداف

 چالش‌ها و فرصت‌های ذخیره‌سازی و انتقال هیدروژن در عصر انرژی پاک

زمان مطالعه: 2 دقیقههیدروژن به عنوان یک سوخت پاک و منعطف، نقش کلیدی در گذار به سیستم‌های انرژی پایدار ایفا می‌کند. با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، ذخیره‌سازی و انتقال مؤثر آن است. این مقاله به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های موجود در زمینه ذخیره‌سازی و انتقال هیدروژن می‌پردازد و اهمیت انتخاب زیرساخت‌های مناسب را در این فرآیند تحلیل می‌کند. هزینه‌های انتقال و ذخیره‌سازی: عامل کلیدی در رقابت‌پذیری

افزایش ابعاد توربین بادی برای انرژی بیشتر و ارزان‌تر

زمان مطالعه: 4 دقیقهدر دنیای امروز، نیاز به منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت و محدودیت‌های منابع فسیلی، جوامع را به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر سوق داده است. در این میان، توربین‌های بادی به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های تولید انرژی پاک شناخته می‌شوند. با پیشرفت فناوری، از اوایل دهه 2000، توربین‌های بادی در ابعاد خود، هم از نظر ارتفاع

کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید برق با توربین بادی در ده سال

زمان مطالعه: 3 دقیقهدر یک دهه گذشته، صنعت انرژی بادی شاهد تحولات عظیمی بوده است که به‌طور قابل توجهی هزینه‌های تولید برق با توربین بادی از این منبع را کاهش داده است. این کاهش هزینه‌ها نه تنها نتیجه پیشرفت‌های تکنولوژیکی، بلکه ناشی از افزایش مقیاس تولید و بهبود فرآیندهای ساخت و نصب نیز می‌باشد. با توسعه فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی طراحی توربین‌ها، ظرفیت تولید برق از انرژی باد به‌طور چشمگیری افزایش

ارزیابی و مقایسه بازدهی خودروهای برقی و خودروهای پیل‌ سوختی هیدروژنی

زمان مطالعه: 6 دقیقهسازمان حمل و نقل و محیط زیست اروپا که خود را به عنوان یکی از پیشروترین سازمان‌های غیر دولتی در اروپا برای حمل و نقل پاک معرفی می‌کند، مقایسه گرافیکی جالبی از کارایی انرژی سه نوع پیشرانه (از تولید تا استفاده) منتشر کرده است: خودروهای تمام برقی (BEVs)، خودروهای پیل سوختی هیدروژنی (FCEVs) و موتورهای احتراق داخلی (ICEs). نتایج مقایسه بازدهی خودروهای مذکور در شکل زیر نشان داده

تحلیل وضعیت فناوری‌های تولید سلول‌های خورشیدی

زمان مطالعه: 2 دقیقهفناوری‌های تولید سلول‌های خورشیدی به سرعت در حال پیشرفت هستند و مطالعات انجام شده نشان‌دهنده تحولات مهمی در صنعت انرژی خورشیدی است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر بازار انرژی و فناوری‌های مرتبط داشته باشد. صنعت انرژی و هیدروژن سبز از مهمترین صنایعی هستند که از توسعه فناوری های تولید برق خورشیدی اثر می گیرند. فناوری غالب در تولید سلول های خورشیدی در سال ۲۰۲۳، فناوری PERC بوده است

بررسی فناوری‌های تولید ویفرهای سیلیکونی برای سلول‌های خورشیدی

زمان مطالعه: 3 دقیقهپلی‌سیلیکون (Poly-Si) ماده اصلی و گران‌ترین ماده تشکیل دهنده ویفرهای سیلیکونی و سلول‌های خورشیدی سیلیکون کریستالی (c-Si) است. فرآیند زیمنس (Siemens process) همچنان به عنوان فناوری اصلی تأمین‌کننده سیلیکون در بازار باقی خواهد ماند. فرآیند راکتور بستر سیال (Fluidized Bed Reactor – FBR) به عنوان دومین فناوری انتخابی برای تولید پلی‌سیلیکون در حال حاضر شناخته می‌شود. سایر فناوری‌ها که رویکردی مستقیم‌تر برای تصفیه دارند، سهم قابل توجهی در

مزايای ذاتی هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی

زمان مطالعه: 3 دقیقههیدروژن یک حامل انرژی با انتشار آلودگی نزدیک به صفر و با کاربردهای بالقوه در تمام بخش‌های انرژی است. باید به این نکته توجه شود که هیدروژن یک حامل انرژی است و یک منبع انرژی نیست. هیدروژن به‌صورت خالص باید با صرف انرژی تولید شود. سپس به‌صورت گازی یا مایع ذخیره شده و انتقال می‌یابد. هیدروژن درنهایت به‌عنوان یک سوخت برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیدروژن

login