Waterstof is het meest voorkomende en lichtste element in het universum, maar het wordt zelden in zuivere vorm aangetroffen. Het kan worden gesynthetiseerd door bijna onbeperkte watermoleculen te splitsen met hernieuwbare energie, waardoor elektriciteit wordt geproduceerd door elektrolyse. Het is een alternatief voor traditionele fossiele brandstoffen en vermindert de koolstofuitstoot in verschillende sectoren. In deze blog leren we hoe waterstofenergie werkt en welke toepassingen het heeft.

Hoe werkt waterstofenergie?

Het is een schone brandstof die wordt gewonnen uit kernenergie, aardgas, biomassa en hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het wordt geproduceerd uit waterstof en/of waterstofverbindingen om op een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier te voldoen aan de huidige en toekomstige energiebehoeften van de wereld.

Waterstofbrandstoftechnologie werkt door energie op te wekken wanneer waterstof reageert met zuurstof of verbrandt . Het wordt gebruikt om voertuigen aan te drijven en aardgas te vervangen, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd. Laten we de toepassingen ervan nu eens nader bekijken.

Toepassingen van waterstofenergie

Waterstofopslag voor hernieuwbare energie: hoe werkt waterstofenergie?

Energieopwekking, -opslag, -distributie en het tanken van elektrische auto's zijn enkele van de gebieden waar de wereld momenteel de opkomst van waterstofenergie ervaart. Nadat we hebben geleerd hoe het werkt, gaan we kijken waar waterstofenergie voor wordt gebruikt.

1. Een breed scala aan productietechnieken is afhankelijk van waterstof : Industriële toepassingen van waterstof zijn onder andere de verwerking van aardolie en metalen, kunstmest en voedsel. Olieraffinaderijen gebruiken waterstof om het zwavelgehalte van brandstoffen te verlagen.

2. NASA gebruikt waterstofbrandstofcellen voor interplanetaire reizen : In de jaren 1950 gebruikte NASA vloeibare waterstof als raketbrandstof , en in de jaren 1970 werden waterstofbrandstofcellen gebruikt om de elektrische systemen van de spaceshuttle van stroom te voorzien.

Kruisverwijzing: Brandstofcellen voor toepassingen in de ruimtevaartwetenschap

3. Elektriciteit wordt opgewekt met waterstofbrandstofcellen : De combinatie van waterstof- en zuurstofatomen in een brandstofcel resulteert in de opwekking van elektrische stroom. Een batterijachtige elektrochemische cel wordt gebruikt om de reactie tussen waterstof en zuurstof uit te voeren, wat resulteert in elektriciteit, water en een kleine hoeveelheid warmte.

Draagbare elektronica zoals laptops, mobiele telefoons en zelfs militaire apparatuur kunnen allemaal worden gevoed door deze brandstofcellen. Elektriciteitsnetten, gebouwen die een back-up nodig hebben en afgelegen locaties zonder toegang tot elektriciteitsnetwerken kunnen allemaal profiteren van elektriciteit die wordt gegenereerd door grote brandstofcellen.

4. Het kan een potentiële brandstofbron zijn voor energiecentrales : Verschillende energiecentrales zijn begonnen met het gebruik van een brandstofmengsel van aardgas en waterstof in gasturbines. Dit kan een manier zijn om 100% groene waterstof te gebruiken, afkomstig van hernieuwbare bronnen.

5. Brandstofcellen kunnen auto's aandrijven : Volgens de Energy Policy Act van 1992 wordt waterstof erkend als een potentiële vervangende brandstof voor auto's . Brandstofcellen zijn efficiënter in het gebruik van waterstof dan verbrandingsmotoren, maar de verbranding ervan produceert stikstofoxide-uitstoot.

6. Het kan een belangrijke optie voor energieopslag zijn: Waterstofenergieopslag maakt het mogelijk om hernieuwbare energie op te slaan , zowel in vloeibare als gasvormige toestand. Vloeibare waterstof kan worden gebruikt in brandstofcelvoertuigen (FCEV's) of als brandstof in raketmotoren, vrachtwagens of treinen. Bovendien kan gasvormige waterstof worden opgeslagen in draagbare tanks in natuurlijke geologische formaties.

Uiteindelijk werkt waterstofenergie als hernieuwbare opslag en wordt het gebruikt om elektriciteit te distribueren tijdens piekvraag. Het helpt ook bij het koolstofvrij maken van de energiesector, door schadelijke emissies te verminderen. Blijf onze website verkennen voor meer van dergelijke informatieve content.

Aanbevolen: Bi-fuel versus dual-fuel: wat is het belangrijkste verschil?

Share.
mm

Olivia zet zich in voor groene energie en werkt eraan om de leefbaarheid van onze planeet op de lange termijn te waarborgen. Ze draagt ​​bij aan milieubehoud door te recyclen en wegwerpplastic te vermijden.

Laat een reactie achter