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【24h】

アンモニア電気分解による水素製造について

机译:关于氨电解产生的氢

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摘要

近年、使用されているエネルギーの約8割が化石燃料と原子力によって支えられているが、これらのエネルギーは地球温暖化や核廃棄物処理などの深刻な環境問題がつきまとう。一方、このようなエネルギーに代わり再生可能エネルギーやクリーンエネルギーの開発も進められている。再生可能エネルギーには太陽光、風力、地熱等様々なものがあるが、エネルギーを得る地域が限定されるために都市部へのエネルギー輸送が重要な因子となってくる。そのような中、水素をエネルギーの輸送媒体とした研究が注目されている。水素は化石燃料、非化石燃料を問わず、さまざまな一次エネルギーから製造できるだけでなく、再生可能エネルギーからも製造できるため、水素をエネルギー媒体に使用することで化石燃料が枯渇しても非化石燃料ヘスムーズに移行できる。水素の輸送媒体には様々な形があるが、物理的な方法では、水素を合金内へ取り込み貯蔵することができる水素吸蔵合金を用いたものがある。また、化学的な方法としては水素を分子の状態から原子の状態にして他の原子(無機系·有機系)の仲立ちにより高密度かつ、安全に貯蔵することができる方法がある。昨今の自動車用あるいはモバイル用燃料電池の開発に伴ってメタノールが燃料媒体として注目を浴びているが、炭素を含むメタノールではCO2排出量の観点からはさほどメリットはない。このような中、当研究室ではCO2排出量や水素密度などの観点から窒素と水素からなるアンモニアを燃料媒体として使用すべきであると考えている。これまでにアンモニアは、種々の工業製品の原料や農産物用肥料として全世界で年間1億2千万トン、日本だけでも150万トン以上が生産されており、その扱い方法や貯蔵·輸送媒体としてのノウハウは構築されている。さらに、冷凍装置の冷媒であるフロンの代替物としての利用や、火力発電所などの脱硝装置用還元剤としての利用も増えており、アンモニアは既に社会的な流通経路が確立されているといえる。アンモニア製造で最もよく用いられている方法としては、図1に示すような「ハーバー·ボッシュ法」が有名であり、Johnson Matthey Co.Ltd,など多くの企業でプラント化されている。
机译:近年来,化石燃料和核电支持了大约80%的能量,但这些能量是一个严重的环境问题,如全球变暖和核废料处理。另一方面,可再生能源和清洁能源的发展也正在进行,而不是这种能量。可再生能源有各种各样的东西,如阳光,风力,地热,但能源运输到城市地区将是一个重要因素,因为获得能源的区域有限。这种研究被引起的注意力,其中氢是能量传输介质。氢不仅可以由各种主要能量制造,例如化石燃料和非化石燃料,而且也可以由可再生能量制造,因此即使化石燃料耗尽,氢气也用于能量介质或非化石燃料可以转移到hessmood。尽管在物理方法中存在各种形式的氢的传输介质,但是存在能够将氢气吸入合金的储氢合金。另外,作为化学方法,通过减轻其他原子(无机和有机系统),可以将氢从分子到原子状态储存高密度,安全地储存高密度。虽然甲醇作为燃料介质作为最新车辆的汽车或移动燃料电池的燃料介质吸引着燃料介质,但它们是燃料介质,含有碳的甲醇从二氧化碳排放的观点无益。在这种情况下,在我们的实验室中,我们认为,从二氧化碳排放和氢密度的观点来看,应使用氮和氢组成的氨作为燃料介质。到目前为止,氨已在每年为10.02亿日元作为农产品各种工业产品和肥料的肥料生产,以及日本超过150万吨,以及作为处理方法,储存和运输媒体的肥料。该诀窍建立。此外,用作冰箱制冷剂的替代物以及用作脱硝设备的还原剂,例如热电厂,并且可以说是氨已经建立了社会分配路线。作为最常用于氨生产的方法,“港湾博世方法”如图1所示,是着名的,并已为许多公司(如Johnson Matthey Co. Ltd)计划。

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