Kodolenerģijas izmantošana ūdeņraža iegūšanai

Σχετικά έγγραφα
Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z

Tēraudbetona konstrukcijas

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos

Andris Fedotovs Silta fizika aukstā laikā

Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts

INDRĀNU IELA 1 KOKNESE

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/ :57

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

PĀRSKATS par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta VSIA LVĢMC radioaktīvo atkritumu glabātavas Radons vides monitoringa rezultātiem 2017.

Jauni veidi, kā balansēt divu cauruļu sistēmu

Isover tehniskā izolācija

TRITIKĀLE UN KAILGRAUDU MIEŽI PĀRTIKĀ

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Inta Bombiza. Mācību materiāls Ķīmijas tehnoloģijas aparāti un procesi

Klasificēšanas kritēriji, ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei

Inovācijas graudaugu audzēšanā un izmantošanā

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing

VĒJA ENERĢIJAS ROKASGRĀMATAS SATURS. Ievads.. Īsa vēja enerģētikas attīstības vēsture... Vēju daba un dažādība...

RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

VEBINĀRS C: MĒRĪJUMI UN IETAUPĪJUMU PĀRBAUDE EEL PROJEKTOS Nodrošinot labākās cenas vērtību pašvaldībām

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

Meža statistiskā inventarizācija Latvijā: metode, provizoriskie rezultāti

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde


FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

LATVIJAS 48. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2007)

MARING d.o.o. HEATING TEHNOLOGY HEIZUNGSTECHNIK APKURES TEHNIKA

PĒTNIECĪBAS PLATFORMAS

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

K ima m t a a a pā p r ā ma m i a ņa ņ s

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

Uponor PE-Xa. Ātrs, elastīgs, uzticams

Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām. Vītolu iela 27/33, Liepāja LV-3401

..,..,.. ! " # $ % #! & %

JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

10. klase ĶĪMIJA 3.2

Bezpilota lidaparātu izmantošana kartogrāfijā Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference

FIZ 2.un 3.daļas standartizācija 2012.gads

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

Επιτραπέζια μίξερ C LINE 10 C LINE 20

Laukaugu šķirnes daudzveidīgas un veselīgas pārtikas ražošanai. A.Kronberga, I.Skrabule, M.Bleidere, V.Strazdiņa, L.Legzdiņa, A.Kokare, S.

PIELIKUMI. priekšlikumam EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

2. Chemical Thermodynamics and Energetics - I

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Energoefektivitāte Cik vērta ir būvprojektu energoefektivitātes sadaļas detalizēta izstrāde?

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN

Mežzinātnes attīstības perspektīvas Latvijā Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava

ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ ΕΥΡΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

Pie sienas stiprināms gāzes apkures katls CERACLASSEXCELLENCE

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΥΣΗΣ

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Kā radās Saules sistēma?

PIELIKUMS I ZĀĻU APRAKSTS

Eiropas Savienības Padome Briselē, gada 27. septembrī (OR. en)

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

ΦΥΛΛΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Pro. lnnoven~ >>Φιλικοί προς το περιβάλλον. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου για κεντρική θέρμανση ----PROJE=CT --- <<

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE

3001 Υδροβορίωση/οξείδωση του 1-οκτενίου σε 1-οκτανόλη

Jānis Melderis IEROČU UN MUNĪCIJAS UZBŪVES UN DARBĪBAS PRINCIPI

Εκτίμηση Κύκλου Ζωής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Τυπικό Ελληνικό Πετρελαϊκό Σταθμό

Ģeoloģiskā un ģeotehniskā firma SIA BG Invest

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi

Transcript:

Kodolenerģijas izmantošana ūdeņraža iegūšanai Akadēmiķis Juris Ekmanis Fizikālās enerģētikas institūta direktors Rīga, 20/03/2013

Ūdeņraža daudzums dažādās vielās Viela Formula Ūdeņraža sastāvs vielā (masas %) Ūdeņradis H 2 100 Metāns CH 4 25,15 Dabasgāze 25 Etāns (gāze) C 2 H 6 18,3 Propāns (gāze) C 3 H 8 18,3 Sašķidrināta gāze 17,2 18 Butāns (gāze) C 4 H 10 17,35 Pentāns (šķidrs) C 5 H 12 16,78 Benzīns 14,4 14,9 Etilēns (gāze) C 2 H 4 14,38 Petroleja 14 Etilspirts (šķidrs) C 2 H 5 OH 13,13 Dīzeļdegviela 12,5 13,3 Ūdens H 2 O 11,11

Dažas ūdeņraža īpašības (pie spiediena 101 325 Pa un temperatūras 0 O C) Augstākais sadegšanas siltums 141,86 MJ/kg; 39,41 kw h/kg 12,75 MJ/Nm 3 ; 3,54 kw h/nm 3 Zemākais sadegšanas siltums 120,0 MJ/kg; 33,33 kw h/kg 10,8 MJ/Nm 3 ; 3,0 kw h/nm 3 Blīvums 0,08987 1 kg ūdeņraža tilpums 11,127 Nm 3 Ūdeņradis sašķidrinās - 20,268 K; (- 252,87 0 C) Ūdeņradis sacietē - 14,025 K; (- 259,14 0 C)

Dažāda veida elektrolīzeru galvenie raksturlielumi ūdeņraža ieguvei (1) Elektrolīzera tips, elektrolīts Darba temperatūra, 0 C Enerģijas patēriņš ražojot 1 kg H2, kw h [1 Nm 3 H2, kw h] Procesa īpatnības Daži elektrolīzera ražotāji Ar ūdens sārma šķīdum u: KOH (25 30) %; NaOH (17 21) %. 50-100 44,5 66,8 [4 6] Ūdeņraža izstrāde līdz 500 m 3 /h (45 kg/h), pie (0,1-5) MPa. Pielaižamais slodzes līmenis no 20 līdz 100 % no nominālās ražības. Stuart IMET, The Electrolyser Corporation Ltd. (Kanāda). Norsk Hydro (Norvēģija). De-Nora (Itālija). НПО Уралхиммаш (Krievija). Un citi.

Dažāda veida elektrolīzeru galvenie raksturlielumi ūdeņraža ieguvei (2) Elektrolīzera tips, elektro-līts Darba temperatūra, 0 C Enerģijas patēriņš ražojot 1 kg H2, kw h [1 Nm 3 H2, kw h] Procesa īpatnības Daži elektrolīzera ražotāji Ar cieta polimēra elektrolītu. Jonu apmaiņas membrāna ar protonu vadītspēju. 80-100 44,5 66,8 [4 6] Ūdeņraža izstrāde līdz 100 m 3 /h (9 kg/h), pie (0,1-15) MPa. Nelieli izmēri, droši, var darboties nestacionārā režīmā, vienkārša apkalpošana, nav korozijas aktīvu materiālu. Polimēra elektrolīta elektrolīzeri 5-7 reizes dārgāki par ūdenssārma ar analogiem raksturlielumiem. Paaugstinātas prasības izmantotam ūdenim. Proton Energy Systems, Inc. (Kanāda). Hamilton Substandard (ASV). H-Tec (Vācija). PHЦ Курчатовский институт НТЦ Водород (Krievija). Un citi.

Dažāda veida elektrolīzeru galvenie raksturlielumi ūdeņraža ieguvei (3) Elektrolīzera tips, elektrolīts Ar cieta oksīda elektrolītu. Augstas temperatūras izturīga cirkonija-itrija keramika ar skābekļaanjonīta vadītspēju Darba temperatūra, 0 C 800-1000 Enerģijas patēriņš ražojot 1 kg H2, kw h [1 Nm 3 H2, kw h] 39,0 44,5 [3,5 4] Procesa īpatnības Darbojas stacionārā režīmā. Ekspluatācijas laikā nav ieteicami daudzi palaišanas/apturēšanas cikli, kas iespaido ciklisku temperatūras izmaiņu darba šūnās. Perspektīvs, izmantošanai stacionārās lielas jaudas iekārtās. Daži elektrolīzera ražotāji Eksperimentāl as izpētes rūpnieciskie paraugi (iekārtas).

Augstas temperatūras elektrolīze Ūdeņradis tvaikā Tīrs skābeklis Tvaiks Gāzes necaurlaidīgs elektrolīts Porains katods Porains anods

Pārskats par ūdeņraža ieguves metodēm (1) Priekšrocības Elektrolīze (pie istabas temperatūras) Vienkārša metode, nepieciešams tikai nodrošināt ar ūdeni. Draudzīgs apkārtējai videi. Pārbaudīta tehnoloģija. Ideāli novietot. Nav atkarīgs no fosilā kurināmā. Potenciāli izmantojama brīvi pieejamā elektriskā jauda. Trūkumi Nepieciešama elektroenerģija. Ražojot elektroenerģiju no fosilā kurināmā, rodas ievērojams piesārņojums. Augsta ūdeņraža ražošanas izmaksa. Tvaika konversija ar ogļūdeņražiem Efektīvākā mūsdienu ūdeņraža ražošanas metode. Pārbaudīta tehnoloģija. Izmantojama tuvākā laikā, kamēr attīstās kodolenerģija. Zemākās ražošanas izmaksas. Jāizmanto fosilais kurināmais. Ražo daudz ogļskābās gāzes. Var atteikties tuvākā laikā, kad sāks izmantot kodolenerģiju. Sēra joda cikls Augsta efektivitāte. Zema ražošanas izmaksa. Apkārtējai videi draudzīgs. Nav atkarīgs no fosilā kurināmā. Attīsta un būs izmantojama tuvākā laikā. Metode būs jāizmanto kopā ar augstas temperatūras kodolreaktoru.

Pārskats par ūdeņraža ieguves metodēm (2) Elektrolīze (pie istabas temperatūras) Tvaika konversija ar ogļūdeņražiem Sēra joda cikls Efektivitāte (%) 25-45 70 50 Ūdeņraža ražošanas izmaksu novērtējums ($/kg H2 ) Enerģijas izmaksa ($/GJ) Ieplānots īstenot 2,70 4,87 0,92 1,22 23-41 8 10 Piemērot darbam pie augstām temperatūrām. Izmantot kopā ar kodolreaktoru. Pēc vairāk nekā 10 gadiem izmantot kopā ar augstas temperatūras kodolreaktoru.

Valsts Augstas temperatūras kodolreaktoru Atrašanās vieta galvenie raksturlielumi Nosaukums siltuma (MW th ) Jauda elektriskā (MW e ) bruto /neto Lietderības koeficents η (%) I. Darbojošies kodolreaktori Hēlija temperatūra ( 0 C) Hēlija ieejot aktīvā zonā izejot no aktīvās zonas Japāna Oarai HTTR 30 - - 395 850 950 Ķīna Tsinghua HTR- 10 10 4 250 300 700 900 spiediens aktīvā zonā (MPa) 4 3 Dienvid -āfrika Krievija - ASV II. Kodolreaktoru projekti PBMR 260 110 41 500 900 9 GT- MHR 600 280 47 850 1000

Kodoldalīšanās enerģijas izmantošana ūdeņraža ražošanai (1) 1) ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANA & ŪDENS ELEKTROLĪZE Iegūst augstas tīrības ūdeņradi (99,8 99,9)% Izmantojot II un III, III + paaudzes enerģētiskos kodolreaktorus, vidējā efektivitāte ir ~ 24 %, bet IV paaudzes nākotnes augstas temperatūras kodolreaktorus ~ 36 % AUGSTAS TEMPERATŪRAS SILTUMS & TERMOĶĪMISKĀ ŪDENS SADALĪŠANA Jāizmanto IV paaudzes augstas temperatūras nākotnes kodolreaktorus Jāpilnveido termoķīmiskās ūdens sadalīšanas rūpnieciskās tehnoloģija Izmantojot augstas temperatūras kodolreaktora siltumu (800 950) 0 C vidējā efektivitāte ~ 55%

Kodoldalīšanās enerģijas izmantošana ūdeņraža ražošanai (2) 2) 1000 MW th siltumjaudas enerģētiskais kodolreaktors, ar: III, III + paaudzes tehnoloģiju un elektrolīzi nodrošina vidēji 7,14 t H2 /h ūdeņraža ieguvi (~24 %) IV paaudzes (augstas temperatūras) tehnoloģiju un elektrolīzi nodrošinās vidēji 10,7 t H2 /h ūdeņraža ieguvi (~ 36 %) IV paaudzes (augstas temperatūras) tehnoloģiju un termoķīmisko procesu nodrošinās vidēji 16,4 t H2 /h ūdeņraža ieguvi (~55 %)

Ar ūdens dzesējamā kodolreaktora salīdzinājums ar augstas temperatūras kodolreaktoru

Pētījuma Kodolenerģijas izmantošana ūdeņraža iegūšanai rezultāti ir apkopoti valsts pētījumu programmas Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai ietvaros, nodrošinot valstī izvirzītā prioritārā zinātnes virziena enerģija un vide izpildi.

Paldies par uzmanību! FIZIKĀLĀS ENERĢĒTIKAS INSTITŪTS Aizkraukles 21, LV-1006, Rīga, Latvija Tel.: +371 67552011 Tel.: +371 67558600 Fax: +371 67550839 E-pasts: fei@edi.lv http://www.innovation.lv/fei