Wootsch Attila. Hidrogénforradalom



Hasonló dokumentumok
Szakmai Zárójelentés Szénmonoxid preferenciális oxidációja hidrogén jelenlétében (PROX) című, F számú, ifjúsági OTKA kutatásról ( )

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

STS GROUP ZRt. FUELCELL (Hidrogén üzemanyagcellás erőművek). Előadó: Gyepes Tamás (Elnök Igazgató) Kriston Ákos. Vándorgyűlés előadás,

A biomassza rövid története:

Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék. Energiahordozók

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor

PiAndTECH FluidKAT katalitikus izzóterek

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Október 25. Gyır

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

- HTTE - Hidrogéntermelı tároló egység (járművek meghajtásához) Szerzı:

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége október 7. Energetikai Körkép Konferencia

A megújuló energiahordozók szerepe

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

A fenntartható energetika kérdései

Az égés és a füstgáztisztítás kémiája

tiszta, halk és teljesen emisszió mentes. A hidegén -mint energiahordozó- lehetővé teszi a megújuló energiák felhasználást a közeledésben.

1. feladat Összesen: 26 pont. 2. feladat Összesen: 20 pont

MCFC ALKALMAZÁSOK: William Robert Grove KITEKINTÉS A MINDENNAPOK VILÁGÁBA

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

Ipari vizek tisztítási lehetőségei rövid összefoglalás. Székely Edit BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

NCST és a NAPENERGIA

E-mobilitás konferencia és mérnöki kamarai szakmai továbbképzés AUTOMOTIVE Hungary október 18., Budapest. Tompos András

A GAMMA-VALEROLAKTON ELŐÁLLÍTÁSA

Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma (MESZ 2018) Magyarország energiafelhasználásának elemzése etanol ekvivalens alapján

Pirolízis a gyakorlatban

Kémiai egyensúlyok [CH 3 COOC 2 H 5 ].[H 2 O] [CH3 COOH].[C 2 H 5 OH] K = k1/ k2 = K: egyensúlyi állandó. Tömeghatás törvénye

Tiszta széntechnológiák

Badari Andrea Cecília

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Közép-Magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése. Kódszám: KMOP

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

FOLYÉKONY BIOÜZEMANYAGOK

Hagyományos és modern energiaforrások

Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Proline Prosonic Flow B 200

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

Tervezzük együtt a jövőt!

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Fenntartható fejlődés. Kiss Endre Dunaújváros május 3.

Közlekedésenergetika

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc

Regionális nemzeti nemzetközi energiastratégia

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

A megújuló energiatermelésből származó üzemanyagok piaca és szabályozása hazánkban

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Bodnár István PhD hallgató Miskolci Egyetem Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

8. Energia és környezet

Protoncserélő membrános hidrogén - levegő tüzelőanyag-cellák működési elve, szabályozása és alkalmazása

Deformáció hatása a hidrogéntárolás tulajdonságaira Mg-alapú amorf ötvözetben

A mezőgazdaságra alapozott energiatermelés fejlesztési irányai és műszaki lehetőségei. Bácskai István

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Depóniagáz hasznosítás működő telepek Magyarországon Sári Tamás, üzemeltetés vezető ENER-G Natural Power Kft.

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Gyepes Balázs. Thermokémiai elgázosító rendszer

Energetikai Szakkollégium április 5. Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Megújuló energia szabályozás és helyzetkép, különös tekintettel a biogáz-szektorra Dr. Grabner Péter Energetikáért felelős elnökhelyettes

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

45 ábra ~ perc. Budapest, május 6.

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Hidrogén energetika. Pataki István

Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában

Megújuló energiaforrások

Megújuló energia, megtérülő befektetés

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

a jövő energiahordozója

Hulladék Energetikai Hasznosítása M. Belkacemi

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Átírás:

Wootsch Attila Hidrogénforradalom

Energia rendszerek Primer energia forrás Nap (geotermikus, urán, stb ) Szekunder energia hordozók Szél, víz, fosszilis, stb Év milliók Hónapok, évek Hetek Fosszilis energia: Szén, földgáz, kőola Biomassza: fa, növényi olaj, alkohol Hidro energia Megújuló energiaforrás? A napenergiából származó források bizonyos idő után újra termelődnek Órák, napok Szélenergia Direkt Napenergia 1. Megújuló energia hordozó, amelynél a megújulási idő kicsi. (Megújulás egy emberöltő alatt többször megtörténik) 2. Az energia kivétel nem befolyásolja számottevően az energia hordozó mennyiségét.

Energia rendszerek problémái Primer energia forrás Nap (geotermikus, urán, stb ) Alacsony rendszer hatásfok: 34% (erőművek Magyarországon) Magas fosszilis részarány: >50% (a világ áramtermelésében!) Primer energia hordozók Szél, víz, fosszilis, stb ÁTALAKÍTÁS SZÁLLÍTÁS Szekunder energia hordozók Áram, benzin, stb Felhasználók Fenntarthatóság: a fosszilis hordozók előbb vagy utóbb elfognak, de ha nem is fogynak el, az üvegházhatás miatt korlátozandók. Energia biztonság: politikai biztonság, technológiai biztonság (nagyobb kapcsolt rendszerek vagy lokális ellátás?)

Megoldási lehetőségek Megújuló energia hordozók arányának növelése: Közlekedés és megújuló energia hordozók összekapcsolása Rendszer hatásfok növelése: Átalakítások hatásfokának növelése, átalakítási igény csökkentése Gazdasági és marketing szempontok: A régi és az új rendszer kapcsolhatósága Az új rendszer kialakításának ne csak politikai, hanem gazdasági motivációi is legyenek Az új energiarendszer kialakítása érdeke legyen az energia piac mai szereplőinek A hidrogén alapú rendszer megfelel-e a fenti szempontoknak? Döntse el mindenki saját belátása szerint!!!

Hidrogén ma Termelés 45 millió tonna / év Piaci növekedés: 6% / év Termelés Felhasználás Szén, koksz 16% Elektrolízis 4% Metanol gyártás 8% Egyéb 4% Űrhajózás 1% Nyersolaj 30% Földgáz 50% A hidrogén 96%-át fosszilis energia hordozóból állítják elő. Kőolaj ipar 37% Amónia szintézis 50% Elhanyagolható a tüzelőanyag cellában történő felhasználás.

Hidrogén vízió Termelés Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Biomassza Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis H 2 Földgáz Szén

Hidrogén vízió Termelés Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis H 2 Nukleáris energia közvetlen átalakítása, pl. víz radiolízise. Kiforratlan technológia, inkább elvi lehetőség. Biomassza Földgáz Szén

Hidrogén vízió Termelés am tárolás H 2 -ben Direkt nukleáris Nukleáris Napenergia, Vízenergia, Szélenergia Elektrolízis irekt szolár Biomassza Kiforrott technológia Tiszta hidrogén előállítás Oxigén termelés Elvileg tökéletes megújuló energiaforrás is lehet Másodlagos energiahordozót használ (áram) Magas energiaigény Földgáz Szén 4,5kWh/Nm 3 H 2 Magas működési költségek (különösen kis méretben) Nagynyomású elektrolízis még nem kiforrott technológia

Hidrogén vízió Termelés Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Biomassza Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis H 2 Fotóelektrolízis Víz bontás fotóelektrolízissel (PEC) Szolár-termál Napsütésből generált koncentrált hővel végzett metán (vagy víz) bontás Kísérleti vagy félüzemi fázis. Ígéretes terület lehet. Földgáz Szén

Hidrogén vízió Termelés Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis H 2 Biomassza Földgáz Szén Hasonló eljárások, Pl. gőz-reformálás (reakció vízgőzzel)

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) STR CH 4 + H 2 O H 2 + CO 2 + CO, Katalizátor: hordozós Ni (Ru) T=700-1000 C (850-900 C) P=3-25 bar (p<40 bar) Endoterm reakció, H=+205 kj/mol Víz öldgáz HDS 65-75 % H 2 5-10% H 2 O A felhasznált földgáz 1/3-a folyamat energiaigényének biztosításához szükséges Kénmentesítés 10-15 % CO 2 5-15 % CO

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) STR HTS Víz 75-80 % H 2 2-5% H 2 O 15-18 % CO 2 3-5 % CO öldgáz HDS Kénmentesítés Magas hőmérsékletű víz-gáz reakció (HTWGS vagy HTS) CO + H 2 O H 2 + CO 2 Katalizátor: Fe-Cr, Co-Cr, Co-Mn T=300-500 C (400-500 C) H=+41 kj/mol

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) STR HTS LTS 78-80 % H 2 1% H 2 O Víz öldgáz HDS Kénmentesítés 18-20 % CO 2 0,5-2 % CO Alacsony hőmérsékletű víz-gáz reakció (LTWGS vagy LTS) CO + H 2 O H 2 + CO 2 Katalizátor: Cu-CuO x, M/CeO 2 (M=Pt, Au), T=200-300 C (~250 C) H=+41 kj/mol

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) STR HTS LTS Kondenzátor Víz öldgáz HDS Kénmentesítés A CO 2 eltávolítás 20-30 %-kal növeli a költségeket Az elválasztott CO 2 -t kezelni kell 95-98 % H 2 1-2 % CO 2 0,5-2 % CO A CO 2 eltávolítható: Aminos abszorpció (kidolgozott) Membránok, szorbensek (kidolgozás alatt)

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) Mennyire sok a CO 2 kibocsátás? Forrás-tank (WTT) Tank-kerék (TTW) H2* FCV** Hibrid (HV) Különböző gépjárművek CO 2 kibocsátása LPG Benzin Diesel TTW EU limit 2008-ra 140 g/km 0 50 100 150 200 CO 2 (g/km) Forrás-tank (WTT) Tank-kerék (TTW) *H 2 : forrás földgáz (STR) **FCV: off-board-h 2 fuel cell vehicle

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) STR HTS LTS Kondenzátor Víz öldgáz HDS Kénmentesítés Mennyibe kerül? 95-98 % H 2 1-2 % CO 2 0,5-2 % CO Évi 800 millió m 3 H 2 t előállító üzem: Beruházás: 100 millió, működés: 10 cent/m 3 H Kis méretben 5-20.000, 10-20 /m 3 H 2

Hidrogén előállítása földgázból Katalitikus gőz-reformálás (steam reforming, STR) Árak összehasonlítása Benzinár adóval Ár cent/kwh USA 4 Németország 10 H 2 ár adó nélkül Földgázból Vízi energia Biomassza 6,5 8 11 H 2 portfolió 50 % 8 % 14% 10 cent/kwh Szélenergia Napenergia 16 21 24 % 4 % (adó nélkül!)

Hidrogén előállítása földgázból Egyéb technológiák Parciális oxidáció (POX) CH 4 + O 2 H 2 + CO 2 + CO Katalizátor (nem feltétlenül szükséges): módosított Pt, Ni, T=1200-1500 C, P= 3-25 bar Bármely szénhidrogénre alkalmazható Jól kiforrott technológia Exoterm folyamat, nincs reakcióhő-igény Alacsony hatásfok 40-60% Általában tiszta oxigén szükséges A keletkező H 2 -t további tisztitásnak kell alávetni (HTS, LTS, CO 2 eltávolítás) Mennyibe kerül? Évi 800 millió m 3 H 2 -t előállító üzem: Beruházás: 250 millió, működés: 13 cent/m 3 H 2

Hidrogén előállítása földgázból Egyéb technológiák Parciális oxidáció (POX) CH 4 + O 2 H 2 + CO 2 + CO Katalizátor (nem feltétlenül szükséges): módosított Pt, Ni, T=1200-1500 C, P= 3-25 bar Autótermális reformálás (ATR) CH 4 + O 2 + H 2 O H 2 + CO 2 + CO Katalizátor: többfémes Ni-Ru-Pt rendszer T=1300-1500 C, P= 3-25 bar A gőz-reformálás és a parciális oxidáció együttes végrehajtása Hő egyensulyú reakció Bármely szénhidrogénre használható Levegő is használható oxidálószerként Jó hatásfok Pontos levegő/h 2 O arány szabályozása szükséges A keletkező H 2 -t további tisztitásnak kell alávetni (HTS, LTS, CO 2 eltávolítás)

Hidrogén előállítása földgázból Egyéb technológiák Parciális oxidáció (POX) CH 4 + O 2 H 2 + CO 2 + CO Katalizátor (nem feltétlenül szükséges): módosított Pt, Ni, T=1200-1500 C, P= 3-25 bar Autótermális reformálás (ATR) CH 4 + O 2 + H 2 O H 2 + CO 2 + CO Katalizátor: többfémes Ni-Ru-Pt rendszer T=1300-1500 C, P= 3-25 bar Pirolízis (hőbontás) CH 4 2 H 2 + C Plazma reaktor, T=1600 C (oxigénmentes környezet) Nem keletkezik CO 2 Aktív szén hasznosítható komponens Bármely szénhidrogén használható Drága: 6 millió m 3 H 2 /év beruházás: 150 millió Fejlesztés alatt

Egyéb fosszilis források Hidrogén előállítása hosszabb szénláncú szénhidrogénekből A földgáznál ismertetett technológiák használhatók Kiforrott technológiai módszerek A szűkös olajkészletek felhasználása nem előnyös Középtávon az LPG és a (bio)diesel reformálásának lehet gyakorlati jelentősége

Egyéb fosszilis források Hidrogén előállítása hosszabb szénláncú szénhidrogénekből Hidrogén előállítása szénből, kokszból (víz-gáz reakció) C+ H 2 O H 2 + CO Kiforrott (klasszikus) technológiai - városi gáz gyártás Szűkös szénkészletek (alkalmazása Pl.: Dél-Afrikában) Drága: 800 millió m 3 H 2 /év üzem beruházása: 250 millió, 15 cent/m 3 H 2

Hidrogén előállítás Hidrogén vízió Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis Közvetlen biológiai H 2 termelés (fejlesztés alatt) Biomassza Földgáz Szén Több előállítási módszer elterjedése várható. Biológiai fermentáció másodlagos felhasználása H 2 termelésre Bimoassza anyagát alakítjuk át (pirolízis, parciális oxidáció) A fermentáció termékeit alakítjuk át

H 2 előállítás biomasszából Közvetlen parciális oxidáció Közvetlen pirolízis A földgáznál ismertetett technológiák módosított változatai használhatók CO 2 kibocsátás szempontjából semleges eljárás Még kidolgozás alatt lévő eljárások A termékgázban sok szennyező található (S, N, P, stb. tartalmú vegyületek) Több utólagos tisztítólépés szükséges

H 2 előállítás biomasszából Közvetlen parciális oxidáció Közvetlen pirolízis Bioalkoholok gőz- vagy autoterm reformálása Pl.: C 2 H 5 OH + H 2 O H 2 + CO 2 + CO +... Katalizátor: hordozós Ni, Ru, Rh stb A földgáznál ismertetett technológiák módosított változatai használhatók A szénhidrogéneknél alacsonyabb nyomás (p=1-5 bar) és hőmérséklet (T=450-600 C) is elégséges A metanol átalakítása egyszerűbb, mint az etanol átalakítása A legnagyobb gyakorlati jelentősége az etanol gőz-reformálásának lehet Kidolgoztak olyan Rh-CeO 2 -Al 2 O 3 katalizátor rendszert, amely az oxigén tartalmú szennyezőket (savak, éterek, észterek) is reformálja H 2 -vé A jelenlévő kén-tartalmú vegyületek zavarják a katalizátor működését Alkoholok előállítása kidolgozott folyamat Kis méretben is gazdaságos lehet A megújuló energia és a közlekedés összekapcsolása lehetséges (on-board) Még kidolgozás alatt lévő eljárások Mérgezések elkerülése, toxicitás Utólagos tisztítás HTS, LTS szüséges

H 2 előállítás biomasszából Közvetlen parciális oxidáció Közvetlen pirolízis Bioalkoholok gőz- vagy autoterm reformálása Pl.: C 2 H 5 OH + H 2 O H 2 + CO 2 + CO +... Katalizátor: hordozós Ni, Ru, Rh Anaerob gázok reformálása (CO 2 reformálás) CH 4 + CO 2 2 H 2 + 2 CO Katalizátor: hordozós Ni, Rh CeO 2 Pl.: hulladéktestben keletkező depóniagáz reformálása (kaliforniai kísérleti telep) Magas hőmérséklet, alacsony nyomás Vízgőz hozzákeverése előnyös Kénmentesítés szükséges Többlépcsős utótisztítás és átalakítás (LTS, HTS)

Hidrogén vízió Termelés Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis H 2 Felhasználás Biomassza Hidrogén szállítás, tárolás Földgáz Szén

Hidrogén tárolás, szállítás Prekurzor szállítása kémiai tárolás, pl.: földgáz, etanol, stb - infrastruktúra létezik? elektromos szállítás infrastruktúra létezik Hidrogén szállítása A mai infrastruktúra képes szállítani a hidrogént? Milyen halmazállapotban érdemes szállítani? Hidrogén és földgáz keverése? Hidrogén tárolás Gázpalack Adszorpciós gáz tank Cseppfolyós tank Használatban van Méret Nagy kapacitás Nagy tömeg Magas energia sűrűség Alacsony forráspont

Hidrogén infrastruktúra Kísérleti projektek a hidrogén infrastruktúra kialakítására EU: H 2 tankolás ma

Hidrogén infrastruktúra Kísérleti projektek a hidrogén infrastruktúra kialakítására EU: H 2 tankolás ma USA: - HyWay Project California

Hidrogén infrastruktúra Kísérleti projektek a hidrogén infrastruktúra kialakítására EU: H 2 tankolás ma USA: - HyWay Project California -H 2 Pipeline

Hidrogén infrastruktúra Kísérleti projektek a hidrogén infrastruktúra kialakítására EU: H 2 tankolás ma USA: - HyWay Project California -H 2 Pipeline Ázsia: - Japán (tankolás ma) - India, Kína tervezett projektek

Hidrogén felhasználás Termelés Felhasználás Napenergia, Vízenergia, Szélenergia irekt szolár Biomassza Direkt nukleáris Nukleáris Elektrolízis Milyen hidrogén szükséges? H 2 Szintézis Tüzelőanyag cellák Energia termelés: H 2 -turbinák, stb Ipar Épületek Földgáz Szén Belső égésű H 2 -motorok Közlekedés

Hidrogén felhasználás Ammónia gyártás Milyen hidrogén szükséges? Felhasználás Szintézis A módszertől függ. Általában kis mennyiségű CO 2 és CO nem zavaró. Nagy-mennyiségű kísérőgáz jelenléte növeli a költségeket. Tüzelőanyag cellák Energia termelés: H 2 -turbinák, stb Ipar Épületek Belső égésű H 2 -motorok: Pl.: Ford, BMW, Crysler Belső égésű H 2 -motorok Közlekedés

Hidrogén vízió Tüzelőanyag cellák A tüzelőanyag cellákra nem igaz a termodinamika második főtétele (Előadás a hidrogén világkonferencián) HÜLYESÉG!!! A félreértés okozója, hogy a tüzelőanyag cella NEM hőerőgép! Tökéletes hőerőgép esetén T be = 530 C, T ki =25 C Ha nincs semmilyen veszteség, tökéletes a szigetelés, stb A hatásfok (Carnot- folyamat): η=(t be -T ki )/T be =0,62 Tökéletes tüzelőanyag cella eseté T be = 25 C, T ki =25 C Ha nincs semmilyen veszteség, tökéletes elektrolitok, nincs ellenállás, stb Az elvi hatásfok 100%

Hidrogén vízió Tüzelőanyag cellák Alkáli hidroxidos (AFC) (elektrolit: pl. KOH) 10-100 kw T<80 C η(fc)=60-70 % η(rendszer)=62 % Legrégibb technológia Ma a NASA használja Magas hatásfok CO tolerancia magas (0,5-1%) CO 2 érzékeny!! Alacsony teljesítmény

Hidrogén vízió Tüzelőanyag cellák Alkáli hidroxidos (AFC) Foszforsavas (PAC) (elektrolit: H 3 PO 4 ) <100 MW T=150-200 C η(fc)=55 % η(rendszer)=40 % Nagyüzemi méretekben főleg ezt használják Magas maximális teljesítmény CO tolerancia magas (0,5-1%) CO 2 -re nem érzékeny Nagy, nehéz, robosztus

Hidrogén vízió Tüzelőanyag cellák Alkáli hidroxidos (AFC) Foszforsavas (PAC) Olvadék karbonát (MCFC) (elektrolit: pl. NaHCO 3 ) <100 MW T=600-650 C η(fc)=55 % η(rendszer)=47 % Nagyüzemi méretekben használható 400 C-os gőz előállítása CO tolerancia magas (0,5-1%) CO 2 a működéshez szükséges Nagy, nehéz, robosztus Magas hőmérséklet Magas beruházási költség

Hidrogén vízió Tüzelőanyag cellák Alkáli hidroxidos (AFC) Foszforsavas (PAC) Olvadék karbonát (MCFC) Szilárd oxidos (SOFC) (elektrolit: ZrO 2 ) <100 MW T=600-1000 C η(fc)=60-65 % η(rendszer)=55-60% Nagyüzemi méretekben használható Kis teljesítményűt is készítenek (BMW) Telített gőz előállítása Hosszú üzemidő, jó hatásfok Bármely éghető gáz (CO, CH 4 ) CO -re nem érzékeny Magas hőmérséklet, szerkezeti problémák Viszonylag magas beruházási költség

Hidrogén vízió Tüzelőanyag cellák Alkáli hidroxidos (AFC) Foszforsavas (PAC) Olvadék karbonát (MCFC) Szilárd oxidos (SOFC) Polimer elektródos (PEMFC) 100 W - 500 kw T=70-120 C η(fc)=50-70 % η(rendszer)=30-50% Ideális mobil alkalmazásokhoz (Pl. Toyota) Könnyű (az akkumulátorokhoz képest) Alacsony hőmérséklet CO 2 -re nem érzékeny Kompetitív ár Pt anód (drága) Nagyon CO érzékeny CO<1-100 ppm!!

Hidrogén tisztítás CO eltávolítás lehetőségei Szelektív membrán: Pd tartalmú membránok, pl. Ag/Pd Nagyon nagy tisztaság érhető el 99,9999% H 2 Más eljárással integrálható Drága Nyomás szükséges

Hidrogén tisztítás CO eltávolítás lehetőségei Szelektív membrán: Pd tartalmú membránok, pl. Ag/Pd Adszorpciós módszerek (swing adszorpció) CO H 2 CO Alacsony beruházás Egyszerű eljárás Nem szükséges nyomás Fűtés Mosógáz Nem biztosítható folyamatos H 2 tisztaság Szakaszos eljárás Szabályozás technika H 2

Hidrogén tisztítás CO eltávolítás lehetőségei Szelektív membrán: Pd tartalmú membránok, pl. Ag/Pd Adszorpciós módszerek (swing adszorpció) Katalitikus módszerek Víz-gáz reakció (WGS): CO + H 2 O H 2 + CO 2 Magas hőmérsékletű (HTS), katalizátor: Fe-Cr, Co-Cr, Co-Mn Alacsony hőmérsékletű (LTS), katalizátor: hordozós Cu, Már volt róla szó Metanizálás: CO + 3 H 2 CH 4 + 2 H 2 O Katalizátor: Ni, Ru Jó hatásfok, kidolgozott módszer Hidrogén veszteség Oxidáció: 2 CO + O 2 2 CO 2 (r 1 ) Kompetitív reakció: 2 H 2 + O 2 2 H 2 O (r 2 ) PROX: r 1 >>r 2

A PROX reakció eformer, Shift H 2, H 2 O, CO 2, CO!!? PROX reaktor H 2, H 2 O, CO 2, no CO!! H 2 -PEMFC

A PROX reakció eformer, Shift H 2, H 2 O, CO 2, CO!! PROX? reaktor H 2, H 2 O, CO 2, no CO!! H 2 -PEMFC PROX = Preferenciális oxidáció (preferential CO oxidation) Cél: CO nyomok eltüntetése kb. 70% hidrogént tartalmazó fejgázból. PROX kutatásaink céljai: Szelektivitás növelése H 2 veszteség csökkentése kisebb O 2 felesleg szükséges Kiindulási CO koncentráció növelhető Működési tartomány bővítése (hőmérséklet, O 2 felesleg) Reakció mechanizmus megismerése Jó téma? 3 év alatt 7 publikáció 45 idézet 2.8 MFt Publikációink: 1. Wootsch, C. Descorme, D. Duprez, J. Catal. 225 (2004) 259. 2. O. Pozdnyakova, D. Teschner, A. Wootsch, et al J. Catal. 237 (2006) 1. 3. O. Pozdnyakova, D. Teschner, A. Wootsch, et al J. Catal. 237 (2006) 17. 4. D. Teschner, A. Wootsch, O. Pozdnyakova et al. RKCL 87 (2006) 235. 5. O. Pozdnyakova, A. Wootsch, et al in Sampling Catalysis Research in the Pannonian Region 2006, Szeged, ISBN: 963 06 0138 9, p. 214. 6. O. Pozdnyakova-Tellinger, D. Teschner, et al., J. Phys. Chem. C, in press 7. D. Teschner, A. Wootsch, et al. J. Catal, elfogadva

Hidrogén forradalom? Elkezdődött a hidrogén forradalom? Ipari kiegészítő energiatermelés. Pl.: szélerőművek többletáramának tárolása, hulladék hidrogén hasznosítása

Hidrogén forradalom? Elkezdődött a hidrogén forradalom? Ipari kiegészítő energiatermelés. Pl.: szélerőművek többletáramának tárolása, hulladék hidrogén hasznosítása Hordozható áramtermelő eszközök

Hidrogén forradalom? Elkezdődött a hidrogén forradalom? Ipari kiegészítő energiatermelés. Pl.: szélerőművek többletáramának tárolása, hulladék hidrogén hasznosítása Hordozható áramtermelő eszközök Közlekedés 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Termikus Hybrid H 2 -autók 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 év Bukarest

Hidrogén forradalom? Elkezdődött a hidrogén forradalom? H 2 termelés endszer független hidrogénfalú fejlesztése Bükkaranyoson 2010-ig (Nagy-ferenczy kft.)

Köszönetnyilvánítás Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Ösztöndíj OTKA F046216 sz. támogatás MTA IKI Fritz-Haber Intézet együttműködése