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太阳能热化学循环制氢研究进展
文献摘要:
太阳能热化学制氢被认为是能源可持续利用最具潜力的途径之一,对推进"碳达峰、碳中和"目标的实现,缓解能源与环境危机具有重大的战略意义.直接热解水虽能实现近零碳排放制氢,然而超高的反应温度以及氢、氧产物分离难等问题,使之难以应用于规模化产氢.太阳能热化学循环间接分解水制氢,通过载氧材料循环来降低直接热解水温度,并实现氢、氧产物分步分离,将间歇、波动、能流密度低的太阳能转化为稳定、高密度的氢气化学能,受到广泛的关注和研究.然而,受限于太阳能热化学循环制氢存在的温度高、效率低、经济性差等诸多瓶颈问题,当前研究仍停留在理论分析与实验研究阶段,阻碍着该项技术的进一步发展.本文围绕太阳能热化学循环制氢,综述了不同循环体系的发展历程及重要进展,并对热化学循环所面临的主要挑战进行了讨论与建议,以期为太阳能热化学循环的研究和发展提供新见解与新思路,为太阳能燃料的高效、稳定、安全以及大规模生产奠定基础.
文献关键词:
太阳能;热化学循环;制氢;载氧材料;氧化还原反应;可再生能源
中图分类号:
作者姓名:
焦钒;刘泰秀;陈晨;吕布楚;龙怡彪;刘启斌
作者机构:
华北电力大学能源动力与机械工程学院,北京102206;中国科学院工程热物理研究所,北京100190;中国科学院大学工程科学学院,北京100049
文献出处:
引用格式:
[1]焦钒;刘泰秀;陈晨;吕布楚;龙怡彪;刘启斌-.太阳能热化学循环制氢研究进展)[J].科学通报,2022(19):2142-2157
A类:
载氧材料
B类:
太阳能热化学,热化学循环制氢,热化学制氢,可持续利用,能源与环境,环境危机,机具,战略意义,直接热解,近零碳排放,排放制,反应温度,产氢,分解水制氢,过载,来降,水温,分步,能流密度,太阳能转化,氢气,化学能,受限于,温度高,多瓶,瓶颈问题,仍停留,研究阶段,循环体系,重要进展,主要挑战,太阳能燃料,规模生产,氧化还原反应,可再生能源
AB值:
0.275374
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