|
Газдық күйдегі сутегі
| | | | | | | | |
Сұйық сутегі
| | |
Гидридтегі сутегі
| | |
Қысым, атм
|
1
| | |
350
| | |
700
| | |
1
| | |
1
| | |
Температура, К
|
300
| | |
300
| | |
300
| | |
20
| | |
300
| | |
H2–H2 H–H арақашықтығы, нм
|
3,3
| | |
0,54
| | |
0,45
| | |
0,36
| | |
0,21
| | |
Атомдардың концентрациясы, ат./см3
|
5,6·1019
| | |
1,3·1022
| | |
2,3·1022
| | |
4,2·1022
| | |
10,7·1022
| | |
Сутегі атомдары, молекулаларының орналасу схемасы
| | | | | | | | | | | | | | | |
ҚОЭК жұмыс істеу принципі
Анодта тотықсыздандырғыштың тотығуы, анодта сутектің бөлінуімен судың тотықсыздануы және судан сутекті қалпына келтіруге қажетті энергияның бір бөлігі тотықсыздандырғыштың химиялық энергиясынан алынатын процесс электрохимиялық конверсия деп аталады.
Қазіргі уақытта сутекті сақтауға арналған ең перспективалы көміртекті материалдарға көміртекті нанотүтікшелер (КНТ), графеннің бүктелген парақтары болып табылатын жоғары тығыздықтағы микропоралық жүйелер жатады. КНТ сыртқы қабырғалары π электрондарының әлсіз жүйесімен сипатталады, нәтижесінде жазық графенге қарағанда сутектің физикалық сорбциясы үшін бетінің потенциалы төмен болады.
Металлгидридті аккумулятор
|
Принципі
|
Материал
|
Температура,
oC
|
H2 мөлшері мас.%
| |
Қайтымды процесс
M + xH2 - MH2x
|
La(Mm)Ni5
|
-50 ─ +50
|
1.5
| | |
TiFe
|
-30 ─ +50
|
1.8
| | |
(Ti,Zr)(Mn,Cr)2
|
-30 ─ +50
|
2.0
| | |
Mg2Ni
|
250 ─ 300
|
3.6
| | |
Mg-Mm-Ni
|
250 ─ 300
|
5.5
| | |
Mg + 5%C
|
300 ─ 350
|
7.0
| | |
Mg + 3%Ni/C
|
300 ─ 350
|
7.0
|
Артықшылықтары:
- жоғары көлемді сутегі мөлшері,
- қосымша сутекті тазарту,
- электролизденген сутегімен толтыру,
- бірнеше рет пайдалану,
- қысым мен шығару жылдамдығының реттелуі.
Пайдалану салалары:
- сутекті сақтау, тазарту және тасымалдау,
- сутегі желілеріндегі қысымды теңестіру,
- гидрлеу және қосылыстарды қалпына келтіру,
- қорытпалардың гидридті дисперсиясы,
- отын элементтерін қуатпен қамтамасыз ету,
- сутегі энергиясын жинақтау.
Достарыңызбен бөлісу: |