බලශක්ති තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය

2023 ඔක් 01

කාබන් උදාසීන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය

කාබන් උදාසීනත්වය සහ කාබන්හරණය නොකළ සමාජයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා හයිඩ්‍රජන් ප්‍රධාන ශක්ති ප්‍රභවයකි. එය පෘථිවියේ ජලය හා කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් බහුලව දක්නට ලැබුණද, පිරිසිදු හයිඩ්‍රජන් දුර්ලභ වේ.
එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, එය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සහ ස්වාභාවික වායු ප්‍රතිසංස්කරණය වැනි ක්‍රම හරහා නිපදවනු ලැබේ. හයිඩ්‍රජන් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීමෙන් තිරසාර ශක්තියක් ලබා දීමට යන්මාර් කටයුතු කරයි.

සමාගම් කාබන් උදාසීනත්වය සහ කාබන් ඉවත් කිරීම අනුගමනය කරන විට, හයිඩ්‍රජන් පොසිල ඉන්ධන සඳහා විකල්පයක් ලෙස අවධානය යොමු වෙමින් පවතී.
හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකක් අඩංගු අණු වලින් සමන්විත හයිඩ්‍රජන්, පෘථිවියේ සැහැල්ලුම වායුව වන අතර අවම පාරිසරික බලපෑමක් ඇති කරයි, දහනය කළ විට ජලය පමණක් ජනනය වේ.

ජලය සහ කාබනික ද්‍රව්‍ය වැනි සංයෝගවල හයිඩ්‍රජන් බහුලව පවතින අතර, බලශක්ති භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය පිරිසිදු හයිඩ්‍රජන් අතිශයින් දුර්ලභ ය. ඉතින් මෙම ප්‍රධාන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ඉන්ධනය නිපදවන්නේ කෙසේද?

බොහෝ දෙනෙකුට මුලින්ම හයිඩ්‍රජන් හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ විද්‍යා පන්තියේදීය - සාමාන්‍යයෙන් ලෝහ සහ හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් අම්ලය අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් හරහා එය ජනනය කිරීමෙන්, පසුව ජල විස්ථාපනය හරහා වායුව එකතු කිරීමෙන්. වාසනාවකට මෙන්, කාර්මික හා සමාජීය භාවිතය සඳහා හයිඩ්‍රජන් නිෂ්පාදනය කිරීම අම්ලයේ ලෝහ දිය කිරීම වැනි ක්‍රම මත රඳා නොපවතී. අද වන විට, හයිඩ්‍රජන් නිෂ්පාදනය සඳහා කාර්මික පරිමාණ ශිල්පීය ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ:

  • ජලයේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය
  • ස්වාභාවික වායු ප්‍රතිසංස්කරණය
  • ජෛව ස්කන්ධ පිරොලයිසිස්
  • කාර්මික ක්‍රියාවලීන්ගෙන් අතුරු ඵලයක්
  • පළමු ක්‍රමය වන්නේ ජලය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීමයි, එහිදී ජලය හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් බවට බෙදීමට විද්‍යුත් ධාරාවක් යොදනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලියට විශාල විදුලි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේ.

    දෙවන ක්‍රමය මඟින් ස්වාභාවික වායුවෙන් හයිඩ්‍රජන් නිපදවන අතර එය ඉහළ උෂ්ණත්ව වාෂ්ප සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් මොනොක්සයිඩ් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ජනනය කරයි; ඉන්පසු හයිඩ්‍රජන් මෙම වායූන්ගෙන් වෙන් කරනු ලැබේ. මෙම තාක්ෂණය නේවාසික ඉන්ධන සෛලවල ද භාවිතා වේ.

    තුන්වන ක්‍රමයට ජෛව ස්කන්ධ පයිරොලිසිස් ඇතුළත් වේ, එහිදී ජෛව ස්කන්ධ වැනි කාබනික ද්‍රව්‍ය ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී දිරාපත් වී හයිඩ්‍රජන් ජනනය වේ.

    සිව්වන ක්‍රමය මඟින් අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේදී අතුරු ඵලයක් ලෙස හයිඩ්‍රජන් එකතු කරනු ලැබේ, ප්‍රධාන වශයෙන් වානේ නිෂ්පාදනයේදී යකඩ අඩු කිරීමේදී සහ කාර්මික යෙදීම්වල බහුලව භාවිතා වන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් වන කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනයේදී.

    ෆොසිල ඉන්ධන මත පදනම් වූ විදුලිය භාවිතා කරන්නේ නම් හෝ ජෛව ස්කන්ධ නොවන ප්‍රභවයන්ගෙන් CO 2 විමෝචනය වන්නේ නම්, හයිඩ්‍රජන් නිෂ්පාදනය තවදුරටත් කාබන් උදාසීන නොවේ. එබැවින්, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය භාවිතා කිරීම සහ නිෂ්පාදනය අතරතුර CO 2 විමෝචනය අල්ලා ගැනීම කාබන් උදාසීනත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

    කාබන් උදාසීනත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ සියලු අභියෝග හයිඩ්‍රජන් මගින් පමණක් විසඳිය නොහැකි වුවද, වඩාත් තිරසාර සමාජයක් කරා සංක්‍රමණය වීමේදී හයිඩ්‍රජන් තාක්ෂණයන්හි අඛණ්ඩ නවෝත්පාදනයන් ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

    ස්ථාවර සහ කාබන්-නිදහස් බලශක්ති අනාගතයකට සහාය වීම සඳහා Yanmar හයිඩ්‍රජන් බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන විසඳුම් ක්‍රියාකාරීව සංවර්ධනය කරමින් සිටී.

    හයට් පෙදෙස හෝටලය පෝට්ලන්ඩ්, මේන්
    සහජනනය වාණිජ විවේකය
    පයික් පාර පාසල
    GHP අධ්‍යාපනය මහජන වෛද්‍ය විද්‍යාව
    ටොචිකු රෝහල (GHP / GHP චිලර් / ක්ෂුද්‍ර-සහජනක)
    GHP අධ්‍යාපනය මහජන වෛද්‍ය විද්‍යාව
    සියලු අවස්ථා බලන්න

    Where Does Hydrogen Come From, and How Is It Made? විමසීම් සහ සහාය