Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, узкие места и перспективы PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, недостатки и перспективы

Присоединяйтесь к аудитории на живом веб-семинаре, который состоится 6 октября 1 года в 26:2022 по тихоокеанскому стандартному времени и в XNUMX:XNUMX по восточноевропейскому времени, чтобы узнать о последних достижениях в области низкотемпературных электролизеров воды.

Хотите принять участие в этом вебинаре?

Зеленый водород (GH2) производится путем электролиза воды в электролизере, питаемом от возобновляемой электроэнергии, например, ветра, солнца, воды, тепла (<0.1% мирового производства водорода по сравнению с 99% от ископаемого топлива). Некоторые недавние рыночные отчеты показывают, что от 400 до 550 миллионов тонн GH2 будет производиться электролизом, что потребует 3000–4000 ГВт электролизеров (увеличение мощности электролизеров примерно в 3000–4000 раз к 2050 г.).

Электролизеры воды и особенно технологии низкотемпературных электролизеров воды (LT-WE) сильно зависят от (i) используемых материалов, т.е. катализаторов, электролитов, сепараторов, электродов, пористых транспортных слоев/газодиффузионных слоев и (ii) рабочих температур и давлений. В настоящее время существует три основных типа LT-WE, а именно: (i) электролизер с протонообменной мембраной (PEMWE), (ii) электролизер с щелочной водой (AWE) и (iii) электролизер с анионообменной мембраной (AEMWE). Для всех LT-WE необходимы дальнейшие исследования и разработки в области материалов и систем (например, баланс установки) для значительного повышения эффективности, производительности и долговечности, а также для снижения затрат.

В этой презентации освещаются современные достижения, преимущества, узкие места (например, критическое сырье, мембраны, деградация, затраты), стратегии снижения затрат (материалы, уровни стека и системы), потенциальные пути преодоления основных проблем и ключевые показатели эффективности и технологические цели для всех технологий LT-WE.

Хотите принять участие в этом вебинаре?

Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, узкие места и перспективы PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Бруно Дж. Поллет является профессором химии в Университете Квебека в Труа-Ривьер (UQTR), директором лаборатории зеленого водорода UQTR (GH2Lab), заместителем директора Института исследований водорода UQTR (IHR) и адъюнкт-профессором возобновляемых источников энергии в Норвежский университет науки и технологий (NTNU). Он работал над водородной энергетикой в ​​Великобритании, Японии, Южной Африке, Норвегии и Канаде. Он занимает две престижные исследовательские кафедры: канадскую исследовательскую кафедру NSERC Tier 1 в области производства зеленого водорода и исследовательскую кафедру возобновляемых источников энергии Innergex (частично финансируемую Министерством экономики и инноваций Квебека), специализирующуюся на следующем поколении электролизеров воды и технологий производства водорода. . Он также является президентом подразделения «Зеленый водород» Международной ассоциации водородной энергетики (IAHE). Недавно его пригласили в Совет инженеров по переходу к энергетике (CEET): независимый консультативный совет при Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций, и он был награжден премией IAHE сэра Уильяма Гроува за новаторскую работу в области водорода и топливных элементов. и электролизные технологии.

Профессор Поллет защитил докторскую диссертацию по физической химии в Университете Ковентри и защитил докторскую диссертацию по электрокатализу в Ливерпульском университете. Его исследования охватывают широкий спектр областей: от разработки новых материалов для низкотемпературных топливных элементов и водных электролизеров, производства водорода из (не)чистой воды, органических веществ и биоотходов до систем топливных элементов и электролизеров, демонстрационных образцов и прототипов. Его исследования также сосредоточены на ультразвуке и соноэлектрохимии для производства материалов для топливных элементов и электролизеров, а также для улучшения электрохимических процессов. Он является автором двух книг, отредактировал более 17 и опубликовал более 25 глав книг по водороду и топливным элементам, сонохимии и соноэлектрохимии. Он выступил с более чем 200 программными докладами и приглашенными докладами на различных международных мероприятиях.

Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, узкие места и перспективы PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.
Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, узкие места и перспективы PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, узкие места и перспективы PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Низкотемпературные электролизеры воды – преимущества, узкие места и перспективы PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Отметка времени:

Больше от Мир физики