ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Владимир Сергеевич Арутюнов
{"title":"ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ","authors":"Владимир Сергеевич Арутюнов","doi":"10.18321/cpc462","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Для существенного снижения глобальной эмиссии СО2 за счет использования в качестве энергоносителя водорода его производство должно достигать не менее 1 млрд т/г. Такой объем водорода не может быть получен за счет возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики или атомной энергетики. До промышленного освоения энергии термоядерного синтеза единственным реальным источником такого объема водорода может быть только конверсия природного газа. Поэтому наиболее эффективный способ снижения углеродного следа энергетики – повышение эффективности использования углеводородов, в том числе их конверсии в водород. Как энергоноситель водород обладает серьезными недостатками: низким объемным содержанием энергии, большими затратами энергии на его получение, сжижение и компримирование, высокой взрывоопасностью. На начальном этапе развития водородной энергетики наиболее реальный путь преодоления сложных проблем транспортировки и хранения водорода – его рассредоточенное малотоннажное производство непосредственно в местах потребления.","PeriodicalId":414729,"journal":{"name":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"ГОРЕНИЕ И ПЛАЗМОХИМИЯ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18321/cpc462","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Для существенного снижения глобальной эмиссии СО2 за счет использования в качестве энергоносителя водорода его производство должно достигать не менее 1 млрд т/г. Такой объем водорода не может быть получен за счет возобновляемых источников энергии, гидроэнергетики или атомной энергетики. До промышленного освоения энергии термоядерного синтеза единственным реальным источником такого объема водорода может быть только конверсия природного газа. Поэтому наиболее эффективный способ снижения углеродного следа энергетики – повышение эффективности использования углеводородов, в том числе их конверсии в водород. Как энергоноситель водород обладает серьезными недостатками: низким объемным содержанием энергии, большими затратами энергии на его получение, сжижение и компримирование, высокой взрывоопасностью. На начальном этапе развития водородной энергетики наиболее реальный путь преодоления сложных проблем транспортировки и хранения водорода – его рассредоточенное малотоннажное производство непосредственно в местах потребления.
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
氢能源的挑战和挑战
为了大幅减少全球二氧化碳排放,使用氢作为能源必须达到至少10亿吨/ g。这种程度的氢不能通过可再生能源、水电或核能来产生。在聚变能源的工业开发之前,只有天然气的转化才能真正产生这种氢。因此,减少能源碳足迹最有效的方法是提高碳氢化合物的使用效率,包括将其转化为氢。作为一种能源载体,氢有严重的缺点:低容量能量,高能量消耗,燃烧和堆肥,高爆炸性。在氢的早期阶段,克服运输和储存氢的复杂问题的最现实的方法是直接在消费地点进行低吨生产。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Electrode materials for Li-ion batteries based on diatomite Исследование влияния добавок из углеродминеральных композитов на свойства бетонных изделий Исследование углеродных нановолокон, синтезированных на медной подложке с шероховатой поверхностью Влияние концентрации полакрилонитрила на структурооброзование углеродных волокон Obtaining small-sized heat-energy briquette of carbon-free flame
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1