氢能是一种能量密度很高的清洁可再生能源,理论上可以广泛应用于各种动力设备,但难以常温常压储存是其发展的一个重要瓶颈。据报道,中国地质大学(武汉)程寒松博士带领的团队,利用不饱和芳香化合物催化加氢的方法,日前成功攻克了氢能在常温常压下难以贮存
氢能源应用优势显著
氢能是国际公认的清洁能源。随着石油、天然气、煤等存量有限的化石燃料耗量的日益增加,其储量日益减少,终有一天这些不可再生资源将要枯竭,寻找不依赖化石燃料的储量丰富的新的含能体能源,逐渐被各方所重视。在此背景下,有分析人士指出,氢能正是这样一种在常规能源危机间或显现时比较理想的二次能源。
业内专家指出,作为一种理想的新合能体能源,氢能具有以下特点:重量最轻,标准状态下密度为0.0899g/l,-252.7℃时可成为液体,若将压力增大到数百个大气压,液氢可变为金属氢;导热性最好,比大多数气体的导热系数高出10倍;据估计氢构成了宇宙质量的75%,除空气中含有氢气外,氢主要以化合物的形态贮存于水中,而水是地球上最广泛的物质;可以回收利用,利用氢能源的汽车排出的废物只是水,所以可以再次分解氢,再次回收利用;发热值理想,除核燃料外氢的发热值是所有化石燃料、化工燃料和生物燃料中最高的,为142351kJ/kg,是汽油发热值的3倍;燃烧性能好、点燃快,与空气混合时有广泛的可燃范围,而且燃点高,燃烧速度快;无毒,与其他燃料相比氢燃烧时最清洁,除生成水和少量氮化氢外不会产生诸如一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、铅化物和粉尘颗粒等对环境有害的污染物质,少量的氮化氢经过适当处理也不会污染环境。
氢能源优势显著 突破存储瓶颈或成发展新契机
[摘要]氢能是一种能量密度很高的清洁可再生能源,理论上可以广泛应用于各种动力设备,但难以常温常压储存是其发展的一个重要瓶颈。