Erimiş Karbonat Yüksek Sıcaklık Yakıt Pillerinin Ölçeklenmesi

Yakıt Hücresi Enerjisi (FCE) verimliliği ve daha temiz enerjiyi artırmak için doğal gaz ve kömür santralleriyle çalışabilen yüksek sıcaklıkta yakıt hücreleri geliştiriyor. Connecticut merkezli firma, erimiş karbonat elektrolitleri kullanan yeni bir tür yakıt hücresi geliştirdi. Bu elektrokimyasal hücre, doğal gaz, kömür veya diğer yakıtlardan ek elektrik üretirken, bir enerji santralinin baca gazındaki CO2'yi yakalayabilir. Şirketin 100'den fazla ABD yakıt hücresi patenti, ünlü ortakları ve yükselen hisse senedi fiyatları var. Henüz kar elde edemediği şey ya da teknolojisinin ticari ölçekte karşılığını verdiğini gösteren önemli bir proje.

Yakıt hücresi, yanmayla değil, elektrokimyasal reaksiyonla elektrik üreten bir cihazdır. Hidrojenden yanma olmadan ısı üretmenin benzersiz veya sihirli olduğunu iddia edenler var.

Gerçek enerji çözümleri, kömür yakıcının tamamını değiştirmenin veya yakıt hücresini kömür santralinin yanına eklemenin ekonomik olup olmadığını belirlemek için ölçümleri ölçtü. Erimiş karbonatlı yakıt hücreleri bilim, mühendislik, ekonomi ve ölçeklenebilirlik açısından açıkça tanımlanmıştır. Tanımlanmamış, şeffaf mühendislik tasarımı ve maliyet çalışmaları yapmayan ve gerçek potansiyel faydaları açıklığa kavuşturmaya çalışmayan sahtekarlar var.

Erimiş Karbonatlı Yüksek Sıcaklıktaki Yakıt Hücreleri Ölçekleniyor PlatoBlockchain Veri Zekası. Dikey Arama. Ai.

Erimiş Karbonatlı Yüksek Sıcaklıktaki Yakıt Hücreleri Ölçekleniyor PlatoBlockchain Veri Zekası. Dikey Arama. Ai.

Erimiş karbonat yakıt hücreleri (MCFC'ler), 600 °C ve üzerindeki sıcaklıklarda çalışan yüksek sıcaklıktaki yakıt hücreleridir.

Erimiş karbonat yakıt hücreleri (MCFC'ler), doğal gaz, biyogaz (anaerobik sindirim veya biyokütle gazlaştırmanın bir sonucu olarak üretilen) ve elektrik hizmetleri, endüstriyel ve askeri uygulamalar için kömür bazlı enerji santralleri için geliştirildi. MCFC'ler, gözenekli, kimyasal olarak inert bir beta-alümina katı elektrolit (BASE) seramik matrisi içinde süspanse edilmiş erimiş karbonat tuzu karışımından oluşan bir elektrolit kullanan yüksek sıcaklıktaki yakıt hücreleridir. 650 °C (kabaca 1,200 °F) ve üzeri gibi son derece yüksek sıcaklıklarda çalıştıklarından, değerli olmayan [şüpheli – tartışılan] metaller anot ve katotta katalizör olarak kullanılabilir ve bu da maliyetleri azaltır.

MCFC'lerin fosforik asit yakıt hücrelerine (PAFC'ler) göre önemli maliyet düşüşleri sağlamasının bir başka nedeni de artan verimliliktir. Erimiş karbonat yakıt hücreleri, fosforik asit yakıt hücresi tesisinin %60-37'lik verimliliğinden önemli ölçüde daha yüksek olan %42'a yaklaşan verimliliklere ulaşabilir. Atık ısı yakalanıp kullanıldığında genel yakıt verimliliği %85'e kadar çıkabilir

Hidrojen üretimi ve enjeksiyonu ile MCFC tabanlı bir enerji sisteminin tasarımı ve üç kriterli optimizasyonu: Karbon emisyonunu en aza indirme çabası

Fosil yakıt rezervlerinin hızla tükenmesi tehdidi ve bu kaynakların tükenmesi nedeniyle kirleticilerin salınması, ekosistem için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Verimli enerji sistemlerinin kullanılması, bu sistemlerden atık ısının geri kazanılması ve karbondioksit emisyon döngülerinin azaltılması, bu bağlamda baş gösteren tehdidin önlenmesine yönelik yaklaşımlardan biridir. Bu yazıda, erimiş karbonatlı yakıt hücresi bazlı bir enerji sisteminde kullanılmak üzere hidrojen oluşturmak için dip soğurma güç döngüsü tarafından üretilen elektriğin kullanılması önerilmektedir. Verimli atık ısı kullanımı maksimum hidrojen ve minimum hidrokarbon yakıt kullanımına olanak tanıdığından sistem sıfıra yakın karbon olarak adlandırılıyor. Sıfıra yakın karbon döngüsü kavramı teknoloji, ekonomi ve çevre açısından araştırılıyor. Maliyetleri ve CO2 emisyonlarını azaltırken aynı zamanda verimliliği artırmak amacıyla söz konusu sistemin optimum çalışma noktasını belirlemek için çok kriterli optimizasyon yapılması gerekmektedir. Söz konusu sistemin performansını etkileyen önemli tasarım parametrelerini keşfetmek için parametrik bir analiz gerçekleştirilir. İncelenen faktörler arasında yakıt kullanım faktörü, akım yoğunluğu, baca sıcaklığı (Tstack) ve buhar/karbon oranı (rsc) yer almaktadır. İnceleme sonucunda önerilen sistemin sırasıyla %66.21 ve %59.5 civarında enerji ve ekserji verimliliğine sahip olduğu keşfedildi. Ekserji analizi bulgularına göre, MCFC ve art yakıcı, ekserji yıkımı açısından en üst sırada yer aldı (sırasıyla 93.12 MW ve 22.4 MW). Üç amaçlı optimizasyon bulguları ayrıca en uygun çözüm noktasının %59.5 ekserji verimliliğine, toplam maliyet oranının 11.7 ($/gigajoule) ve CO2 emisyonunun 0.58 ton/MWh'ye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Brian Wang, Fütürist Düşünce Lideri ve ayda 1 milyon okuyucusu olan popüler bir Bilim blog yazarıdır. Blogu Nextbigfuture.com, Science News Blog'da 1. sırada yer alıyor. Uzay, Robotik, Yapay Zeka, Tıp, Yaşlanma Karşıtı Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji dahil olmak üzere birçok yıkıcı teknoloji ve trendi kapsar.

En son teknolojileri tanımlamasıyla tanınan, şu anda yüksek potansiyele sahip erken aşamadaki şirketler için bir başlangıç ​​ve bağış toplama kuruluşunun Kurucu Ortağıdır. Derin teknoloji yatırımları için Tahsis Araştırma Başkanı ve Space Angels'ta Melek Yatırımcıdır.

Şirketlerde sık sık konuşmacı olarak, TEDx konuşmacısı, Singularity Üniversitesi konuşmacısı ve radyo ve podcast'ler için çok sayıda röportajda konuk olmuştur. Topluluk önünde konuşma ve danışmanlık görüşmelerine açıktır.

Zaman Damgası:

Den fazla Sonraki Büyük Gelecekler