바카라 양방 산으로 개방 된 새로운 수소 시장

바카라 양방 산으로 개방 된 수소 시장

2020/03/31

바카라 양방 산으로 개방 된 수소 시장 고압 수소 공급을 사용하여 수소 스테이션에서 에너지를 절약 할 수 있습니다

바카라 양방 산 사진
  • #ENERGY 환경 제약 지원
KeyPoint 바카라 양방 산새로운 수소 운반체로 관심을 끌고 있습니다 AIST는 단순히 바카라 양방 산을 뜨거운 물에 대해 가열합니다수소와 이산화탄소를 추출 할 수 있습니다, 세계에서는 다른 추종자가 허용되지 않습니다고성능 촉매 개발게다가고압에서 수소와 이산화탄소를 생성 할 수 있습니다for,두 가스를 쉽게 분리 할 수있는 고압 공정나도 완료했습니다 향후 수소 스테이션에 적용될 것으로 예상됩니다
내용

바카라 양방산은 수소 운반체로 사용되어 수소를 안전하고 쉽게 활용합니다

뜨거운 물로 얇은 수성 바카라 양방산 용액을 따뜻하게하고 한 컵의 이어 픽 미만인 소량의 촉매를 첨가하십시오 곧, 기포는 플라스크에서 튀어 나오기 시작하여 점차 추진력을 얻었습니다

"이 거품은 수소입니다 바카라 양방산에서 수소를 제거하기가 쉽습니다이 촉매는 매우 활성이며, 수소는 바카라 양방산이 사라질 때까지 계속 생성 될 것이며, 가열을 멈추면 수소가 자연적으로 멈출 것입니다 바카라 양방산은 작은 물로 희석 될 것이므로 더 이상 가득이 있거나 독성이 없을 것입니다 (참고 : 소방 서비스 법에 의해 78% 미만이 보장되지 않으며 90% 미만의 독성 및 파괴적인 물질 통제법은 독이되고 해로운 물질 통제 법에 의해 적용되지 않습니다)

이것은 에너지 연구 부서의 Himeda Yuichiro입니다 Himeda는 이산화탄소입니다 (CO2) 및 수소 (H2)에서 바카라 양방산을 합성하기위한 촉매를 개발하고 있지만 화학 공정 연구 부서의 Kawanami Hajime과 함께 현재 바카라 양방 산의 고압 수소 및 CO2, 수소 및 CO2를 효율적으로 분리하는 프로세스를 개발하고 있습니다 그들은 바카라 양방산이 재생 에너지에서 생성 된 과도한 전기를 수소로 저장하는 "수소 담체"의 새로운 후보로 유망하다고 생각합니다

암모니아와 유기 수 소화물은 현재 유망한 수소 운반체로 간주되지만 식물에서는 대규모 사용을위한 것이며, 대형 시설은 수소를 추출해야합니다 그러나, 바카라 양방산은 수소를 추출하기 위해 특수 장비가 필요하지 않으며, 더 널리 사용되는 수소 담체가 될 가능성이 높다

1960 년대 이래 수소가 바카라 양방산에서 추출 될 수있는 것으로 알려져 있지만, 당시 촉매가 잘 작동하지 않았기 때문에 온도를 200 ° C 이상으로 설정하여 수소를 추출해야했습니다 또한, 부작용은 또한 일산화탄소를 생성하여 연료 전지 성능의 악화를 유발하고 후속 분리 및 정제 비용이 필요하며 연구는 진행되지 않았다

그러나 2008 년에는 유럽에서 비교적 낮은 온도에서 일산화탄소를 생성하지 않는 매우 선택적인 촉매가보고되었으며, 바카라 양방산은 다시 한 번 전 세계적으로 초점이되었습니다 Himeda는 손에 촉매를 가지고 그것을 시도했으며 매우 만족했습니다

"가장 쉽게 수소를 추출 할 수있는 촉매를 만들어 보자!"

바카라 양방산에 대한 개발 경쟁이 강화됨에 따라 Himeda는 연구 및 개발을 시작했습니다 수소를 쉽게 생성하고 일산화탄소의 부산물을 억제하려면 저온에서 반응하는 고성능 촉매를 생성해야합니다 한편, 이듬해 2009 년에 수소와 CO는 약 60 ° C에서 온수에 사용되었습니다2완료되었습니다

"고압"은 두 번째 키워드입니다

Himeda의 촉매는 또 다른 특성을 가지고 있습니다 바카라 양방산에서 고압 수소를 추출 할 수 있습니다 약 60 ° C에서 뜨거운 물로 따뜻하게하고 압력은 100 MPa에 도달했습니다

현재 수소 스테이션은 수소를 82 MPa의 충전 압력으로 압축하기 위해 큰 기계적 압축기가 필요하며,이를 작동하려면 많은 전력이 필요합니다 다른 한편으로, 그들이 개발 한 기술은 밀폐 용기에 바카라 양방산을 가열함으로써 고압 수소를 공급할 수 있습니다 즉, 기계식 압축기가 더 이상 필요하지 않으며 수소 스테이션이 크게 줄어들고 에너지 절약 할 수 있습니다

Himeda는 이것이 좋은 기술 일 수 있다고 생각했습니다 그러나 고압 가스를 처리하려면 엄격한 법적 규정과 숙련 된 노하우가 필요하며, 프로세스를 시험해보기를 원했지만 경험이없는 Himeda는 다음 단계로 넘어갈 수 없었습니다

그러나 2011 년, 고압 과정의 전문가 인 Kawanami를 만났을 때 그의 연구는 갑자기 가속화되었습니다 2012 년에 두 사람은 바카라 양방산을 수소 운반체로 사용하는 과정을 연구하기 위해 함께 일하기 시작했습니다

"처음에, 우리는 고압이 풀려나더라도 최대 30 ~ 40 MPa 일 것이라고 생각했기 때문에 최대 50 MPa를 처리 할 수있는 장치를 만들었습니다 그러나 실험을 할 때 우리는 특별한 일을하지 않아도 거의 50 MPa를 초과했습니다"라고 Kawanami는 회상합니다 따라서 장치는 100 MPA 사양으로 개선하기 위해 재구성되었으며 고압 실험을 수행하기위한 환경이 생성되었습니다

Kawanami는 Himeda가 만든 촉매를 고압 장치에 넣고 "고압을 향한 것"및 "이 휴식은 어떻게 되었습니까?"와 같은 촉매제를 공급하고 Himeda는 이것을 재현하고 다른 촉매를 재현합니다 장치를 통해이 촉매를 반복하고 새로운 촉매를 재현함으로써 많은 지식을 축적하고 고성능 촉매를 개발했습니다

"현재의 촉매는 원래 압력 향상 속도와 수소 생성 속도보다 1,000 ~ 3,000 배 빠르기 때문에 바카라 양방 산의 잠재력이 무제한이 될 수 있습니다"(HIMEDA)

또한이 촉매는 내구성과 압력 저항 측면에서 세계 최고 성능을 자랑합니다 또한 AIST에는 현재 100 MPA 장치 만 있습니다 고압 기술과 성능이 좋은 촉매제를 통해이 기술은 현재 다른 추종자들을 허용하지 않는 압도적 인 이점을 제공합니다

간단한 수소 및 공동2분리

이 기술이 우수한 또 다른 이유가 있습니다 CO는 수소 외에 동시에 생성2의 수집 및 사용을 고려합니다

이 과정은 고압 수소와 바카라 양방산으로 생성 된 CO를 포함합니다2의 혼합 가스를 식히십시오 그것을 식히고 그렇게해야합니다2액화 될 수 있으며 수소는 가스로 분리 될 수 있습니다 간단하지만 고압에 고유 한 현상을 사용하여 물리적으로 분리하는이 두 가지는 AIST 독창적 인 기술입니다

및 액체 CO2그것을 분리 할 수 있었기 때문에 지금까지 폐기되었습니다2사용과 같은 다양한 용도가 있습니다 스프레이 및 드라이 아이스를위한 가스 가스를 만듭니다

수소 스테이션에서 사용될 수있는 수소에 대한 국제 표준은 순도 9997% 이상 (ISO14687-2)이지만 현재이 엄격한 표준을 견딜 수있는 고급 수소를 생산할 수있는 방법을 찾고 있습니다

"유럽과 중동에서 이미 공식 연료 전지가 상용화되고 있지만, CO2이제 버려지고 버려집니다 대조적으로, 우리는 CO2"를 올바르게 분리하고 수집하는 기술보다 한 발 앞서 나가는 것을 목표로합니다"

수소 사회의 미래를 향해, 우리는 더 안전한 수소 공급 기술을 만들기 위해 기술을 닦고 있으며, 다양한 분야의 회사와 협력하여 사회에서 수소 에너지를 구현합니다

"바카라 양방 산을 사용한이 새로운 기술은 다른 에너지 운송 업체로 달성 할 수없는 영역을 보완 할 수있는 기술입니다 우리는 많은 회사가 다른 에너지 기술과 함께이 기술을 사용하기를 원합니다"(HIMEDA)

그러나 현재 수소 가스를 운반하고 저장하기가 어렵 기 때문에 Kawanami는 수소를 사용하는 성공적인 비즈니스가 거의 없다고 지적합니다 그러나 수소를 쉽고 안전하게 사용할 수있는 기술을 개발할 수 있다면 기업이 시장에 적극적으로 들어갈 것으로 기대할 수 있습니다

"우리는 수소를 활용하고 성장하는 새로운 시장을 만들어야한다고 믿는다 우리는 이미 선박이 수소를 연료로 사용할 수있는 시대에있다 우리는 수소 시장이 확장되면 미래에 더 많은 기회가있을 것이라고 믿는다"(kawanami)

Himeda와 Kawanami는이 새로운 현상을 발견 할뿐만 아니라 "실제로 사용할 수있는"구체적인 예를 제공하고 사회에서 구현 될 수있는 기술에 도달하는 시점에 도달 할 생각을하고 있습니다

에너지 창조 연구 부서
에너지 촉매 기술 그룹
두 번째 수석 연구원

Himeda Yuichiro

Himeda Yuichiro

수석 수석 연구원 Himeda Yuichiro의 사진

화학 공정 연구 부서
미세 화학 그룹
두 번째 수석 연구원

Kawana Hajime

Kawanami Hajime

Kawanami, Hajime, 수석 수석 연구원 사진

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AIST Tohoku Center Materials and Chemicals
화학 공정 연구 부서
  • 4-2-1 Kutake, Miyagino-Ku, Sendai, Miyagi 현 983-8551
  • CPT-INFO-ML*aistgojp
    ( @로 변경하고 보내주세요)
  • https : //unitaistgojp/cpt/
AIST 에너지 및 환경 영역
효율성 연구 부서

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