چالش‌های ایزومری در مایع‌سازی هیدروژن: تبدیل ارتو-پارا برای بهینه‌سازی ذخیره‌سازی

زمان مطالعه: 5 دقیقههیدروژن به‌عنوان یکی از منابع انرژی پاک و موثر، نقش کلیدی در توسعه فناوری‌های نوین انرژی دارد. اما تبدیل هیدروژن از حالت گاز به مایع، به‌خصوص برای ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل آن، با چالش‌های پیچیده‌ای همراه است. یکی از این چالش‌ها که در فرآیند مایع‌سازی هیدروژن به وجود می‌آید، تبدیل ایزومرهای چرخشی هیدروژن، موسوم به ارتوهیدروژن و پاراهیدروژن است. این دو ایزومر، از نظر خواص حرارتی و انرژی دورانی

فرآیند رشد نانوساختارهایNi₂(CO₃)(OH)₂ بر روی نمد فیبری کربنی و تبدیل آن‌ها به NiS₂

زیرلایه‌های الکتروکاتالیست‌های خودایستا (FSECs) برای واکنش‌های الکتروشیمیایی

زمان مطالعه: 7 دقیقهپیشرفت در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه با توجه به نیاز به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی، از طرفی توسعه زنجیره ارزش هیدروژن مبتنی بر فرایند الکترولیز آب به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در سبد انرژی آینده بسیار حائز اهمیت است. در نتیجه توسعه فناوری‌های الکترولیز آب با توجه به چالش‌های پیشرو از جمله توسعه کاتالیست‌های بهینه از منظر عملیاتی و هزینه تولید و سرمایه

شماتیک و عملکرد FSECs و مسیر انتقال الکترون‌ها و یون‌ها

توسعه و کاربرد الکتروکاتالیست‌های خودایستا

زمان مطالعه: 4 دقیقهدر دهه‌های اخیر، هیدروژن (H₂) و به طور ویژه هیدروژن سبز به عنوان یکی از مهم‌ترین و پایدارترین جایگزین‌های سوخت‌های فسیلی معرفی شده است. عدم انتشار آلاینده‌های زیست محیطی از جمله کربن دی اکسید، امکان یکپارچگی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در فرایند تولید هیدروژن سبز مبتنی بر الکترولیز آب یکی از مزایا اصلی توسعه زنجیره ارزش هیدروژن سبز در صنایع مختلف است. اما همچنان چالش‌های جدی در

تحلیل وضعیت تجارت جهانی هیدروژن در سناریوی محدودیت 1.5 درجه سانتی‌گراد

زمان مطالعه: 4 دقیقهتجارت هیدروژن می‌تواند به ایجاد یک سیستم انرژی متنوع و مقاوم کمک کند و نقش مهمی در کربن‌زدایی ایفا نماید. در سناریوی 1.5 درجه سانتی‌گراد آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)، 70 درصد از کاهش انتشار CO2 برای رسیدن به یک سیستم بدون کربن از طریق الکتریکی‌سازی، افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر قابل دست‌یابی است. هیدروژن می‌تواند به عنوان یک راه‌حل مؤثر برای کربن‌زدایی صنایع سنگین،

نمودار عملکرد فناوری AEMWE و PEMWE

مروری بر فناوری الکترولیز آب با غشای تبادل یونی آنیونی (AEMWE)

زمان مطالعه: 5 دقیقهدر حال حاضر، تولید هیدروژن با استفاده از الکترولیز آب به عنوان یک منبع پاک انرژی جایگاه ویژه‌ای در استراتژی‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به خود اختصاص داده است. فناوری الکترولیز آب با غشای تبادل یونی آنیونی (AEMWE) یکی از فناوری‌های نوین در تولید هیدروژن سبز است که به دلیل مزایای قابل توجه خود، توجه بسیاری از محققان و صنایع را

تاریخچه و چالش‌های مایع‌سازی هیدروژن

زمان مطالعه: 7 دقیقههیدروژن، به‌عنوان ساده‌ترین عنصر شیمیایی، از یک پروتون و یک الکترون تشکیل شده و فاقد نوترون است. این گاز غیرسمی، بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه در شرایط محیطی (دمای 20 درجه سانتی‌گراد و فشار یک اتمسفر) یکی از کوچک‌ترین مولکول‌ها را تشکیل می‌دهد (با شعاع واندروالس برابر 120 پیکومتر) و در مقایسه با هوا، 14 برابر سبک‌تر است. هیدروژن همچنین دارای سرعت انتشار بالایی (0.61 سانتی‌متر مربع بر ثانیه)

 افزایش ظرفیت الکترولایزرها و اثر آن بر کاهش هزینه‌های تولید هیدروژن سبز

زمان مطالعه: 4 دقیقهدر دهه گذشته، پیشرفت‌های قابل توجهی در فناوری الکترولیز و افزایش ظرفیت الکترولایزرها برای تولید هیدروژن از آب صورت گرفته است. این پیشرفت‌ها به‌ویژه در فناوری غشاء پلیمری (PEM) نقش چشمگیری در توسعه بازار داشته‌اند. اگرچه پروژه‌های تولید هیدروژن از طریق الکترولیز در کشورهایی مانند استرالیا، چین و آمریکا آغاز شده یا اعلام شده‌اند، اما از نظر جغرافیایی، بیشتر این پروژه‌ها در اروپا مستقر هستند. افزایش ظرفیت الکترولایزرها

نمودار فرایند مایع‌سازی هیدروژن به‌صورت آبشاری با دو مرحله پیش‌سردسازی

سیستم‌های تبرید آبشاری: نوآوری در مایع‌سازی گازها و بهینه‌سازی انرژی مصرفی

زمان مطالعه: 4 دقیقهدر دهه‌های اخیر، نیاز به تکنولوژی‌های کارآمد و پایدار برای مایع‌سازی گازها، به‌ویژه در حوزه‌های مربوط به هیدروژن و گاز طبیعی، اهمیت بسیاری یافته است. یکی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌هایی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، سیستم‌های تبرید آبشاری هستند. این سیستم‌ها، که تعمیمی از سیستم‌های پیش‌سرمایش به‌شمار می‌روند، توانسته‌اند به دلیل کارایی بالا و قابلیت نزدیک شدن به فرایندهای برگشت‌پذیر ایده‌آل، در صنایع مرتبط جایگاه

تولید هیدروژن با اصلاح متان: فرآیندها، چالش‌ها و تحلیل اقتصادی

زمان مطالعه: 3 دقیقهروش‌های مبتنی بر اصلاح متان از رایج‌ترین و موثرترین فرآیندها برای تولید هیدروژن از گاز طبیعی هستند. این فرآیندها شامل سه روش اصلی هستند: اصلاح بخار، اکسیداسیون جزئی و اصلاح خودگرمایی. اصلاح متان با بخار به‌عنوان متداول‌ترین روش، با استفاده از آب به‌عنوان منبع هیدروژن عمل می‌کند. این فرآیند در دمایی بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتیگراد انجام می‌شود و در دو مرحله هیدروژن را از کربن جدا می‌کند.

فناوری‌های الکترولیز آب برای تولید هیدروژن

زمان مطالعه: 3 دقیقهالکترولیز آب یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن آب به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می‌شود. با وجود اینکه در حال حاضر کمتر از 0.1 درصد از هیدروژن جهانی از طریق این روش تولید می‌شود، فناوری‌های الکترولیز بیشتر در بازارهایی که به هیدروژن با خلوص بالا نیاز دارند (مانند صنایع الکترونیکی و تولید پلی‌سیلیکون) کاربرد دارد. همچنین، حدود 2 درصد از هیدروژن جهانی به‌عنوان محصول جانبی فرآیند الکترولیز

login