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为了寻找新的动力源,普渡大学的研究人员声称找到了可以被标记为新的可再生动力源的东西。研究人员将其称为“水润性”。
湿度是太阳能和氢燃料的结合,氢能通过太阳能产生电能,并从过热水中产生氢。用简单的话来说,Hydrocity不仅可以从太阳产生电能,而且还可以产生氢气,这些氢气可以在夜间存储和使用。
“提出的“水力性”概念代表了连续高效发电的潜在突破性解决方案,该概念为构想和创造一种可持续的经济以满足人类的所有需求(包括食品,化学,运输,供暖和电力)提供了令人兴奋的机会。如果您可以从可持续利用的生物质中借出碳,那么您将产生任何东西:电,化学,供暖,食物和燃料。普渡大学的Rakesh Agarwal教授说。
该系统将如何工作?
图片来源:普渡大学
在太阳能集热器的帮助下,水在1000至1300摄氏度之间过热,以便运行一系列蒸汽轮机。然后,反应器将过热的水分解成氢气和氧气。储存氢气(过夜)以使水过热并运行蒸汽轮机,从而产生电力,而没有任何温室气体排放。这样,Hydrocity不仅会产生蒸汽来发电,而且还会产生氢来存储能量。由于该工厂实际上将全天候运行,因此研究人员认为,无需重新启动或关闭。
这个系统的成本是多少?
图片来源:普渡大学
传统上,太阳能热电厂的效率不如太阳能光伏电池,后者可以立即将阳光转化为电能。太阳能热电厂首先利用阳光加热水,然后产生高压蒸汽,该高压蒸汽可用于驱动涡轮机。
另一方面,氢已被用作运输和固定电力市场中的能源。Hydricity只是将太阳能热电厂与氢燃料生产设施结合在一起,这是以前从未做过的事情。在这一点上,成本尚不确定,但一个典型的100兆瓦太阳能热电厂的建造成本不少于5亿美元。合并氢燃料生产设施后,总成本将高得多。
尽管资本支出很高,但研究人员仍然对新电源感到乐观,因为这将是对传统光伏电池的巨大升级。“在整个24小时周期内,Hydricity工艺的总体太阳能发电效率接近35%,这几乎是通过使用最佳的光伏电池和电池所获得的效率。相比之下,我们提出的过程比常规的能量存储系统更有效地热化学存储能量,联产的氢气在运输化学石化行业中具有替代用途,并且与电池不同,所存储的能量不会随时间推移而释放,并且存储研究人员Emer Gencer之一说,这种培养基不会因反复使用而降解。
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结论
太激动了还为时过早。通过模型刺激了新的Hydricity系统研究,而无需任何实验组件的参与。湿度是它还处于概念阶段。
到目前为止,有关水份率的研究仅由美国能源部将生物质直接催化转化为生物燃料的中心以及普渡大学Rakesh Agarwal领导的太阳能经济项目提供资金。尽管到目前为止,尚无其他国家或公司在新技术上进行投资,但这种情况很快就会开始改变。正如其研究人员所称,Hydricity的最大优势在于其储氢系统的潜力以及其替代或减少交通,化学和发电部门使用的常规化石燃料使用量的能力。
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