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提取技术能过得到好的发展,氢大的价值会远远超过化石燃料。据有关数据表明,宇宙中物质的75都是由氢元素组成。
(二)热值高
氢燃料是已知燃料中热值仅仅低于核燃料的的燃料。一般情况下是,相对于传统的化学染料、乙醇燃料、煤炭等,其热值要高出345倍。
(三)储存方便
在特定的气压条件下,氢气可以以气态或者液态的形式存在,甚至可以是固态的金属氢化物,这使得氢可以根据我们的实际需要随意改变氢的储存形态,便于储存和运输。
(四)氢气无毒
氢气燃烧后的产物主要是水,以及少量的一氧化碳、二氧化碳及极少的粉尘颗粒只需要及经过简单处理就不会对环境产生污染,是公认的最清洁能源,所以氢气也是没有毒性。氢气燃烧后产生的水依旧可以作为生产氢气的原料,因此氢气还是一种可循环利用的能源。
三、氢能源的储存与输送
(一)高压气态储存
目前,高压气态储存法主要是讲纯净的氢气压缩进15MPa的高压钢瓶中,但是储氢重量只有12,这就在一定程度上限制了高压储气罐在现实中的应用,尤其是在大型的交通工具上。随后,浙江大学对于高压气态储存有了进一步的研究,以轻质铝为材料,建立了纤维全缠绕高压储气瓶结构,使得氢密度质量分数达到578。
(二)低温液态储存
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氢的物理性质,在气温达到253度及以下时,氢气就会以液态的形式存在,这样就可以将液态氢储存在绝热容器中存放或者运输,但是相对而言,这种储存方法虽然更加安全、方便,但是储存成本却大大增加了。因此,我国正在努力研发在常温常压条件下的储存技术,比如,中国地质大学研究出的不饱和方向化合物催化加氢的方法,初步实现了常温常压条件下的液态运输。
(三)金属氢化物存储
金属氢化物是一种由多种元素组成的合金,当外界有热量时,金属氢化物就会释放氢气,但是这种方式存在较多缺点,比如无法大量储存氢气、成本高、释放氢气的温度要求较高等。目前已知的储氢合金有稀土镧镍系、铁钛系、镁系、钒、铌、锆等。其中铁钛系应用最为广泛,其成本低,储量相对较大,而其他合金都有较为苛刻的条件,比如镁系虽然储量最大,但是其释放氢气的温度要达到287度,这就无形中增加了存储成本,无法使其得到广发使用。
四、氢能源的发展现状
无论是国内还是国外,无论是环境污染,还是不可再生资源逐渐枯竭,都要求我们去开发一种储存量大,污染还少的资源,去代替不可再生资源,因此对于清洁能源和可再生能源的开发已经成为世界各国发展的共同问r
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