氢能被称为人类的终极能源,氢能储能因其容量大、寿命长、规模大、储能密度高、布局灵活等特点,被认为是锂电池、钠电池等新型储能技术的重要补充手段。
不过,氢气能量密度是汽油的3倍,一旦企业发生一些危险,后果难以通过想象,但是氢气由于学生本身发展特性,容易和许多社会物质生活发生互学反应,且密度相对较小,容易散失,因此储氢是困扰行业管理人员的一个大问题。
目前,最成熟的储氢技术是物理储氢。
物理储氢技术指改变生产氢气进行存储环境条件,提升氢气的密度,从而可以存储氢气,优点是成本低、易放氢,主要有通过高压气态储氢和低压液化储氢两种不同方式。
目前最成熟、最常用的储氢技术是高压气态储氢。
高压气态储氢,指在一个高压环境条件下,压缩氢气,将其进行存储为高密度气态存在形式。具有成本低、能耗低、脱氢容易等优点。缺点是储量小,而且需要压力容器,存在氢气泄漏、容器爆炸等风险。
该技术教学难点是储氢密度容易受压力产生影响,压力越来越大,氢气质量进行密度越大,压力范围在30-40MPa时,氢气质量以及密度不断增长速度较快,当压力大于70MPa时,变化可以很小。
据悉,储氢罐的材质是决定压力的重要因素,储氢罐的正常工作压力范围为35-70MPa。因此,业界致力于改进储氢罐的材料,制造轻质、耐高压的储氢罐。
现在,高压以及气态储氢容器技术主要可以分为以下四种不同类型,纯钢制结构金属瓶(I型)、钢制内胆纤维环向缠绕瓶(II型)、铝内胆纤维全缠绕瓶(III型)和塑料内胆纤维缠绕瓶(IV型)。
III 型和 IV 型瓶具有较小的重量容量和较高的单位质量储氢密度,可用于氢燃料电池汽车。
在未来,低温液态储氢技术可有效补充高压气态储氢技术,最终可以实现企业两者之间协同创新发展。