另外,将液态氢从液氢罐转移到加氢站储氢罐里时,不能忽略把配管冷却到液态氢温度时的蒸发损失。此外,防止水蒸气、氮气、氧气等可能聚集于液氢罐内的物质的混入也是很重要的。可以看出,当运输的规模较大时,有利于提高能量效率,降低运输成本。利用储氢介质输送是利用储氢技术把氢吸收于载体进行输送的方法。但是上述的几种储氢载体的储氢质量百分比较低,意味着,运输相同质量的氢,该种方法总质量更大。可知,运输过程中为了降低运输成本,质量的重要性要高于体积,所以这是该方法的主要缺点。以有机氢化物为例介绍该种方法。将氢气以化学物质的形式储存,如氨(NH3)或甲醇(CH3OH)。松江区新款氢能实训平台设计

通过一定的条件将氢气与环己烷进行反应生成液态的苯,之后将苯储存在油罐中,然后利用油罐车将苯运送到目的地,再通过一定的化学反应将苯进行脱氢分离得到氢气。管道输送无论在成本上还是在能量消耗上都将是非常有利的方法。在大型工业联合企业,氢气的管道输送已被实用化。人们正在研究发挥管道特色的新组合,例如,利用现有的城市煤气管道输送天然气和氢气的混合物,在加氢站里根据需要抽取提纯氢气的设想正在探讨之中。如果把管道本身的压力提高,则在加氢站里不需要压缩机。虹口区优势氢能实训平台多少钱氢能应用:提供氢燃料电池的实验设备,进行氢能在交通、发电等领域的应用研究。

氢能应用技术:重点介绍氢燃料电池汽车、氢燃料电池发电、氢能船舶、氢能无人机等领域的应用。氢能产业发展现状及趋势:分析国内外氢能产业的发展现状、产业链构成以及未来发展趋势。三、实训方式理论教学:通过课堂讲授、案例分析、讨论等方式,使学生掌握氢能基本概念、原理和技术。实践教学:组织学生参观氢能企业、实验室,进行实验操作,提高学生的动手实践能力。例如,在氢动力系统实训室中,学生可以进行氢燃料电池堆性能测试、氢动力系统拆解与组装、氢动力系统运行与维护等实训项目。
早在1970年,美国通用汽车公司的技术研究中心就提出了“氢经济”的概念。1976年美国斯坦福研究院就开展了氢经济的可行性研究。20世纪90年代中期以来多种因素的汇合增加了氢能经济的吸引力。这些因素包括:持久的城市空气污染、对较低或零废气排放的交通工具的需求、减少对外国石油进口的需要、CO2排放和全球气候变化、储存可再生电能供应的需求等。氢能作为一种清洁、高效、安全、可持续的新能源,被视为21世纪相当有发展潜力的清洁能源,是人类的战略能源发展方向优点:适合大规模运输,储存密度高。

燃料电池的简单原理是将燃料的化学能直接转换为电能,不需要进行燃烧,能源转换效率可达60%-80%,而且污染少,噪声小,装置可大可小,非常灵活。**早,这种发电装置很小,造价很高,主要用于宇航作电源。现已大幅度降价,逐步转向地面应用。燃料电池的种类很多,主要有以下几种:(4)磷酸盐型燃料电池磷酸盐型燃料电池是**早的一类燃料电池,工艺流程基本成熟,美国和日本已分别建成4500千瓦及11 000千瓦的商用电站。这种燃料电池的操作温度为200℃,最大电流密度可达到150毫安/平方厘米,发电效率约45%,燃料以氢、甲醇等为宜,氧化剂用空气,但催化剂为铂系列,发电成本尚高,每千瓦小时约40~50美分。缺点:运输成本相对较高,受限于气瓶数量和容量。松江区新款氢能实训平台设计
缺点:需要材料,安全性要求高。松江区新款氢能实训平台设计
二次能源是联系一次能源和能源用户的中间纽带。二次能源又可分为“过程性能源”和“含能体能源”。当今电能就是应用**广的“过程性能源”;柴油、汽油则是应用**广的“含能体能源”。由于“过程性能源”很难大量地直接贮存,因此汽车、轮船、飞机等机动性强的现代交通运输工具就无法大量使用从发电厂输出来的电能,只能大量使用像柴油、汽油和天然气这一类“含能体能源”。但是随着电动汽车、混合动力车的发展,"过程性能源"也可以部分替代“含能体能源”松江区新款氢能实训平台设计
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