氢能被认为是清洁能源,它是一种低碳和零碳能源。氢也是二次能源之一,是以某种方式产生的其它能源。不像煤、石油和天然气,它们可以直接开采,几乎完全由矿物燃料系统提供。如项目中的氢废液能够回收利用,一年可回收一亿立方米左右,相当可观。现在,市场上有很多电子元件,比如热传导式气体传感器,可以检测氢的浓度。该方法通过改变热敏元件的电阻来测量一个或多个气体成分的浓度。该装置已在工业上使用了数十年,可用于分析多种仪器和各种气体。
热化反应公式是以气体的化学反应的热效应为基础的,在热化反应中,气体的氧化(即燃烧)被广泛应用。该传感器是一种典型的催化燃烧气敏元件,其工作原理是在一定温度下,某些金属氧化物半导体材料的电导率随周围气体的组成而变化。
传热式气体传感器具有对各种可燃气体具有广谱响应、对环境温度湿度不敏感、输出信号近似线性、结构简单、成本低廉、测量准确、响应速度快、使用寿命长等优点。
传热式气敏元件的主要缺点是精度低、工作温度高(内温可达700~800℃),容易发生火灾爆炸。耗电大,易发生硫化物和卤化物中毒。
氢可以多种形式使用,包括气体、液体或固体金属氢化物,可满足储存、运输和各种应用环境的不同要求。简单地说,储氢就是以氢的形式储存能量。大多数情况下,电能通过电解转换成氢气,这包括将电能分解成水,然后获取和储存氢。
通常,氢是以压缩气体的形式储存的,也可以以极低温度、低温液体的形式存储。其它存储氢的方法包括金属氢化物材料和各种化学氢化物。这种情况下,氢键与固体材料结合,并可按需释放。其它的化学物质,例如液体有机氢基载体和氨,可以作为分子氢基载体进行长距离运输。
当可再生能源普及率较高时,季节性氢气储存将变得十分重要,因为不同季节太阳能、风能,甚至水力资源的产量不同。氢气储存允许你在过剩季节里简单地将氢气“堆叠”,然后在短缺季节中将能量分配到季节性能量转换。氢储能系统还可以对分布式能源做出快速反应,如提高对其他电网的监管和对容量市场的服务。
但是,氢能量储存过程中,氢浓度的监测十分重要。氢具有良好的燃烧性和快速燃烧能力。氢气与空气混合后,容易发生爆炸,需要采用专业、准确的氢气检测方法进行检测。
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