сжигание аммиакааммиачный энергоносительтопливные элементыхранение водородагенерация электроэнергии
Figures from the paper
Abstract (AI)
Водород как энергоноситель может способствовать переходу к низкоуглеродной экономике. Однако проблемы, связанные с хранением и распределением водорода, в настоящее время препятствуют его внедрению. Поэтому рассматриваются другие косвенные среды хранения, такие как аммиак и метанол. Среди них аммиак является безуглеродным энергоносителем с высокой плотностью энергии, превышающей плотность энергии сжатого воздуха. В связи с этим предполагается, что аммиак, обладающий развитой транспортной инфраструктурой и высокой гибкостью применения, может стать практической системой нового поколения для транспортировки и хранения энергии, а также ее использования при выработке электроэнергии. В данном обзоре рассматриваются наиболее значимые результаты предыдущих исследований и текущие направления работ по использованию этого вещества в качестве перспективного энергоносителя для энергетических применений; особое внимание уделяется проблемам, которые необходимо решить для внедрения рассмотренных технологий и их коммерческого развертывания в более широких масштабах. Обзор охватывает такие технологии, как использование аммиака в циклах для выработки энергии или удаления CO2, топливные элементы, поршневые двигатели, газовые турбины и двигательные установки, с акцентом на проблемы использования этой молекулы и современное понимание фундаментальных закономерностей горения смесей аммиака.
Key Findings
1
Благодаря гибкости и существующей сети распределения аммиак может обеспечить практическую транспортировку, хранение энергии и выработку электроэнергии.
2
Аммиак является безуглеродным энергоносителем с высокой плотностью энергии, превышающей плотность энергии сжатого воздуха, и обладает развитой транспортной инфраструктурой.
3
Проблемы хранения и распределения водорода стимулируют рассмотрение косвенных энергоносителей, таких как аммиак и метанол.
4
Масштабное внедрение ограничено нерешёнными технологическими проблемами и неполным пониманием особенностей горения аммиачных смесей.
5
В обзоре рассматриваются технологии энергетического использования аммиака, включая циклы, топливные элементы, поршневые двигатели, газовые турбины и силовые установки.
Research Object
Аммиак как энергоноситель для энергетических применений
Research Subject
Жизнеспособность, технологии, проблемы и фундаментальное поведение при горении аммиака и аммиачных смесей для транспортировки и хранения энергии, а также выработки электроэнергии
Publication Details
Publication Date
2018-09-11
Journal
Publisher
ISSN
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest
Работы, цитирующие эту статью4
Обзор более экологичных альтернативных видов топлива для морского транспорта2021
Конструкция морского аммиачного двигателя для повышения эффективности и снижения выбросов парниковых газов2024
Аммиак в качестве топлива для газотурбинных установок с термохимической рекуперацией тепла отработавших газов2025
Исследование характеристик горения пористых горелок с радиальным втекающим потоком для смесей аммиак–водород2025