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氫能作為最受關(guān)注的新“含能體能源”在應(yīng)用中主要存在的問題
氫能在交通、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域的應(yīng)用可以豐富能源構(gòu)成。在運輸部門,使用氫燃料電池為車輛提供動力可以解決環(huán)境問題,如空氣污染、噪音污染和二氧化碳排放造成的全球變暖。在工業(yè)部門,氫氣一直是最重要的原材料之一,使用氫氣基本上可以使煉油廠和其他行業(yè)無碳。迄今為止,氫的生產(chǎn)和使用僅限于工業(yè)部門,其主要用途是作為化學(xué)工業(yè)的原材料。在建筑領(lǐng)域,應(yīng)用氫能微熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)可以顯著提高能源效率,建造節(jié)能環(huán)保的建筑。 首先,現(xiàn)階段的氫氣生產(chǎn)并沒有消除對化石能源的依賴,加工過程不僅消耗大量能源,而且氫氣生產(chǎn)效率低。開發(fā)低成本的制更多 +
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氫能獲取方法
兩百年前,人們開始關(guān)注氫能的使用。自20世紀(jì)70年代以來,氫能研究已在許多國家和地區(qū)廣泛開展。20世紀(jì)60年代初,中國在使用液氫和燃料電池作為火箭燃料方面做了大量工作。20世紀(jì)70年代,氫能的使用有所增加。 氫氣作為一種重要的工業(yè)氣體,根據(jù)原料、能源、設(shè)備和成本以及氫氣純度和消耗量的要求,可以采用以下方式進行處理: 水-氣轉(zhuǎn)換工藝。水蒸氣通過熱焦炭層產(chǎn)生水蒸氣,然后水蒸氣與水蒸氣混合。以氧化鐵為催化劑,CO轉(zhuǎn)化為水煤氣,轉(zhuǎn)化為CO2。二氧化碳溶解在水中,通過壓力水洗獲得純凈氫。這種方法制氫能力大,成更多 +
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氫能源核心技術(shù)有哪些
可再生且廣泛使用。 氫被公認(rèn)為清潔能源,發(fā)展為低碳和非碳能源。21世紀(jì),中國、美國、日本、加拿大和歐盟制定了氫能發(fā)展計劃。 此外,中國在氫能領(lǐng)域的許多方面都取得了進展,有望在不久的將來成為氫能技術(shù)和應(yīng)用的領(lǐng)先國家之一。它也是國際公認(rèn)的最有可能率先實現(xiàn)氫燃料電池和氫汽車工業(yè)化的國家。 當(dāng)今世界迫切需要開發(fā)新能源,因為石油、天然氣、煤炭和石油氣等消耗的能源都是不可再生資源,地球上的儲量有限,人類的生存始終離不開能源,所以我們需要尋找新能源。 隨著化石燃料消耗量的增加,它們的儲量日益減少??傆幸惶欤@更多 +
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氫能是一次能源還是二次能源
氫能是一種二次能源。 氫能是氫和氧的化學(xué)反應(yīng)釋放的化學(xué)能。它具有高能量密度、零污染、零碳排放等優(yōu)點。被譽為21世紀(jì)的“終極能源”。 氫能是氫元素在物理和化學(xué)變化過程中釋放的能量。氫和氧可以通過燃燒產(chǎn)生熱能,也可以通過燃料電池轉(zhuǎn)換為電能。氫不僅來源廣泛,而且具有導(dǎo)熱性好、清潔無毒、單位質(zhì)量熱量高的優(yōu)點。由于質(zhì)量相同,它的熱量約為汽油的三倍,是石化工業(yè)的重要原料,也是太空火箭的能源燃料。隨著應(yīng)對氣候變化和實現(xiàn)CO2中性的需求不斷增長,氫能將改變?nèi)祟惖哪茉聪到y(tǒng)。 氫能之所以如更多 +
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準(zhǔn)分子激光材料加工--打孔
在材料加工中,鉆孔是激光在工業(yè)中最早的應(yīng)用之一。當(dāng)時使用紅寶石激光器是因為它們具有敏銳的啟動特性。目前,脈沖Nd:YAG激光器主要用于大量鉆井作業(yè)。 作為一種合適的技術(shù),激光鉆孔主要用于鉆取薄膜冷卻孔。它用于鉆削燃?xì)廨啓C部件,如葉片、葉片、燃燒室、加力燃燒室和其他部件,如燃油柴油發(fā)動機噴油器和金屬絲擠壓用硬模具。盡管激光鉆孔速度很快,但它仍然必須與電火花加工(EDM)技術(shù)競爭,因為旋轉(zhuǎn)空心電極和直線電機高壓供油技術(shù)的發(fā)展大大提高了EDM的鉆孔速度,即從質(zhì)量角度來看,該加工技術(shù)的性能優(yōu)于激光打孔。更多 +
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標(biāo)準(zhǔn)氣體不確定度的來源和評價
與磅秤和爆震代碼相關(guān)的錯誤來源 平衡讀數(shù)的可變性、平衡零點的漂移、平衡高度的漂移、重量修正值的不確定性、氣舉的影響和機械磨損的影響。 2.與瓶子相關(guān)的錯誤來源 機械操作氣瓶來自:氣瓶表面的金屬、顏色或商標(biāo)脫落,閥門或部件螺絲位置的金屬脫落,氣瓶、閥門或相關(guān)部件上的灰塵,以及氣瓶表面的吸附/解吸。 浮力效應(yīng)來自氣缸本身、填充氣體引起的氣缸與環(huán)境空氣之間的溫差以及填充氣體導(dǎo)致的氣缸體積變化。 空氣密度的變化是由溫度、氣壓、濕度、二氧化碳含量和外部體積測量的不確定性引起的。 3.與組分氣體有關(guān)更多 +
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氮氣發(fā)生器的工作原理
氮氣發(fā)生器是一種先進的氣體分離技術(shù),采用優(yōu)質(zhì)進口碳分子篩(CMS)作為吸附劑,采用變壓吸附(PSA)原理在室溫下分離空氣,產(chǎn)生高純度氮氣。其主要應(yīng)用領(lǐng)域有:航空航天、核能和核能、食品和醫(yī)藥、石油化工、電子工業(yè)、材料工業(yè)、國防軍工、科學(xué)實驗等。 電化學(xué)制氮(需要“添加液體”): 電化學(xué)氮氣發(fā)生器可以產(chǎn)生純氮氣、氧氣和其他氣體。它采用恒電位電解法,使用微孔膜(如石棉膜)作為兩個電極的分隔板,多孔氣體擴散氧氣電極作為陰極,鎳機作為陽極,電極安裝有硬支撐結(jié)構(gòu)。發(fā)電機能在氮氣室和氧氣室更多 +
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氧同位素-氧18的氧氣的用途
氧元素的穩(wěn)定同位素,符號岾O,縮寫為18O。1929年,W.F.Giorgio和H.L.Johnston利用分子光譜學(xué)發(fā)現(xiàn)天然氧由氧16、氧17和氧18同位素組成?,F(xiàn)代測量表明,空氣中氧同位素的確切成分是氧16:氧17:氧18=2667:1:5.5。 1937年,H.C.Yuri和J.R.Hoffman通過水蒸餾獲得富氧水(重氧水)。在現(xiàn)代,分離氧氣18的主要方法仍然是水蒸餾法,通過水蒸餾法可以獲得99.8%的H218O。一氧化碳或一氧化氮的低溫蒸餾也可以從氧氣18中分離出來。 由于發(fā)現(xiàn)了重氧同更多 +
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揭示氣體在儲層中擴散的微觀機制
擴散是天然氣突破致密儲層孔隙的最重要途徑,是天然氣運移的決定性步驟。深入了解氣體擴散過程,開發(fā)能源氣體具有重要意義。 由于地下儲氣庫對二氧化碳有良好的吸附作用,向煤層中注入二氧化碳一方面可以增加碳甲烷,另一方面可以實現(xiàn)溫室氣體的地下儲存。由于二氧化碳的注入,儲層中同時存在兩種以上的氣體,其擴散行為不同于單一氣體。 利用分子動力學(xué),研究人員研究了甲烷、二氧化碳及其混合物在煤中的自擴散和相互擴散行為。分析了氣體分子在分子水平上的自由碳體積和徑向分布函數(shù)。發(fā)現(xiàn)自由體積的大小和空間分布對氣體分子的擴散起更多 +
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