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金属储氢材料的性能边界条件分析
被引量:
3
1
作者
黄姝青
徐文强
+3 位作者
李先明
杨康
何广利
蒋利军
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期1046-1053,共8页
规模化储运氢是未来氢产业化的发展趋势。国内目前常采用高压氢气作为储运的形式,其最高操作为20MPa。更高压力的气氢、液氢等方式未在国内取得民用资格。同时其他的有可能的储运氢方式,如金属氢化物、化学液态载体都被广泛的研究和...
规模化储运氢是未来氢产业化的发展趋势。国内目前常采用高压氢气作为储运的形式,其最高操作为20MPa。更高压力的气氢、液氢等方式未在国内取得民用资格。同时其他的有可能的储运氢方式,如金属氢化物、化学液态载体都被广泛的研究和讨论。因此探讨何种材料适用于规模化储运氢是必要的。在能耗分析的基础上,建立一种确定规模化储运氢材料性能边界条件的方法。以20MPa高压氢的储运能耗为标准,计算了不同释氢反应生成焓值时,材料储氢比的边界值。结果表明,储氢材料释氯压力达到0.5MPa以上,且当运输距离越长时,金属储氢材料有更高的优势,当距离大于800km时,除合金外大多数单质和复合金属氢化物都可以满足要求。当以正在试验中25,35MPa的气氢为参考,从能耗的角度,运输距离达到1500km以上,金属储氢材料才有明显的优势。未来在规模化储运氢材料的选择上,应考虑接近能耗要求的材料。
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关键词
金属氢化物
规模化储运氢
能耗
反应生成焓
储氢重量密度比
原文传递
题名
金属储氢材料的性能边界条件分析
被引量:
3
1
作者
黄姝青
徐文强
李先明
杨康
何广利
蒋利军
机构
北京低碳清洁能源研究所
北京有色金属研究总院能源材料与技术研究所
出处
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第10期1046-1053,共8页
基金
北京市科委计划项目(Z171100002017022)资助
文摘
规模化储运氢是未来氢产业化的发展趋势。国内目前常采用高压氢气作为储运的形式,其最高操作为20MPa。更高压力的气氢、液氢等方式未在国内取得民用资格。同时其他的有可能的储运氢方式,如金属氢化物、化学液态载体都被广泛的研究和讨论。因此探讨何种材料适用于规模化储运氢是必要的。在能耗分析的基础上,建立一种确定规模化储运氢材料性能边界条件的方法。以20MPa高压氢的储运能耗为标准,计算了不同释氢反应生成焓值时,材料储氢比的边界值。结果表明,储氢材料释氯压力达到0.5MPa以上,且当运输距离越长时,金属储氢材料有更高的优势,当距离大于800km时,除合金外大多数单质和复合金属氢化物都可以满足要求。当以正在试验中25,35MPa的气氢为参考,从能耗的角度,运输距离达到1500km以上,金属储氢材料才有明显的优势。未来在规模化储运氢材料的选择上,应考虑接近能耗要求的材料。
关键词
金属氢化物
规模化储运氢
能耗
反应生成焓
储氢重量密度比
Keywords
metal hydrides
large scale hydrogen storage and transportation
energy consumption
reaction enthalpy
hydrogen gravi-metric storage density
分类号
TK91 [动力工程及工程热物理]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金属储氢材料的性能边界条件分析
黄姝青
徐文强
李先明
杨康
何广利
蒋利军
《稀有金属》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
3
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