bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς φτιάχνετε υδρογόνο από το αλμυρό νερό;

Δεν μπορείτε να φτιάξετε άμεσα υδρογόνο από το αλμυρό νερό χρησιμοποιώντας μια απλή διαδικασία. Εδώ γιατί και τι μπορείτε να κάνετε:

Γιατί δεν μπορείτε απλά να χωρίσετε το Saltwater

* ηλεκτρόλυση: Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγής υδρογόνου είναι μέσω της ηλεκτρόλυσης, η οποία περιλαμβάνει τη διέλευση ενός ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του νερού για να το χωρίσει σε υδρογόνο και οξυγόνο. Ωστόσο, το αλμυρό νερό περιέχει διαλυμένα άλατα (κυρίως χλωριούχο νάτριο) τα οποία παρεμβαίνουν στη διαδικασία:

* Παραγωγή χλωρίου: Η ηλεκτρόλυση αλμυρού νερού παράγει κυρίως αέριο χλωρίου αντί για υδρογόνο.

* διάβρωση: Το αλάτι μπορεί να διαβρώσει τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία, καθιστώντας το αναποτελεσματικό και δυνητικά επικίνδυνο.

Πιθανές λύσεις

Ενώ δεν μπορείτε να παράγετε απευθείας υδρογόνο από το αλμυρό νερό, υπάρχουν μερικές έμμεσες μεθόδους:

1. αφαλάτωση: Θα μπορούσατε πρώτα να αφαλάξετε το αλμυρό νερό για να αφαιρέσετε το αλάτι, αφήνοντάς σας με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρόλυση σε αυτό το καθαρό νερό για να παράγετε υδρογόνο. Ωστόσο, η ίδια η αφαλάτωση είναι μια ενεργειακή διαδικασία.

2. εξειδικευμένη ηλεκτρόλυση: Υπάρχουν πειραματικές τεχνικές που χρησιμοποιούν ειδικές μεμβράνες και ηλεκτρόδια που μπορούν να διαχωρίσουν το υδρογόνο από το αλμυρό νερό. Ωστόσο, αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν είναι εμπορικά βιώσιμα.

3. Άλλες πηγές υδρογόνου: Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που εμπλέκονται στην εξαγωγή υδρογόνου από το αλμυρό νερό, είναι συχνά πιο πρακτική και αποτελεσματική για τη χρήση άλλων μεθόδων:

* Μεταρρύθμιση φυσικού αερίου: Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη βιομηχανική μέθοδος, αλλά απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα ως υποπροϊόν.

* Ανανεώσιμες πηγές: Η χρήση ηλιακής, αιολικής ή υδροηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης είναι μια καθαρότερη και πιο βιώσιμη προσέγγιση.

Key Takeaway

Ενώ η ιδέα της παραγωγής υδρογόνου από άφθονο αλμυρό νερό είναι ελκυστική, δεν είναι επί του παρόντος μια πρακτική ή αποτελεσματική μέθοδος. Η εστίαση σε εναλλακτικές πηγές υδρογόνου και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών τεχνολογιών αφαλάτωσης μπορεί να είναι πιο ελπιδοφόρα για το μέλλον.

Διαφορά μεταξύ κανονικού και ανώμαλου φαινομένου Zeeman

Διαφορά μεταξύ κανονικού και ανώμαλου φαινομένου Zeeman

Κύρια διαφορά – Κανονικό έναντι ανώμαλου εφέ Zeeman Το φαινόμενο Zeeman είναι η διάσπαση των φασματικών γραμμών ενός ατομικού φάσματος παρουσία ενός εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ της μαγνητικής ορμής του ατόμου και του εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Το φα

Διαφορά μεταξύ ελαττώματος Schottky και ελαττώματος Frenkel

Διαφορά μεταξύ ελαττώματος Schottky και ελαττώματος Frenkel

Κύρια διαφορά – Ελάττωμα Schottky vs Ελάττωμα Frenkel Το κρυσταλλικό πλέγμα είναι η συμμετρική τρισδιάστατη διάταξη των ατόμων σε έναν κρύσταλλο. Σημειακό ελάττωμα είναι ένα κενό σημείο που δημιουργείται λόγω της απώλειας ενός ατόμου από το πλέγμα. Επομένως, το πλέγμα γίνεται ακανόνιστο και ασύμμετρ

Διαφορά μεταξύ των θερμομέτρων αλκοόλης και υδραργύρου

Διαφορά μεταξύ των θερμομέτρων αλκοόλης και υδραργύρου

Κύρια διαφορά – Θερμόμετρα αλκοόλ έναντι υδραργύρου Το θερμόμετρο είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία εκφράζεται από το θερμόμετρο ως αριθμός μιας συγκεκριμένης μονάδας. Ένα θερμόμετρο αποτελείται από δύο στοιχεία:έναν αισθητήρα για την ανίχνευση της