研究目的
研究在集中阳光条件下光电化学制氢与电化学制氨集成系统的?经济分析与优化。
研究成果
该研究得出结论:光电化学制氢与电化学制氨的集成系统可实现8.7%的制氢火用效率和5%的制氨火用效率优化。系统的总成本率受利率和使用寿命显著影响,通过提高系统组件的耐用性和稳定性具有降本潜力。
研究不足
该研究基于实验设置的限制条件,并假设了某些财务和运营参数。系统的可扩展性和实际应用可能受到当前技术和材料成本的限制。
1:实验设计与方法选择:
该研究涉及一个集成系统,包括太阳能聚光器、分光镜、光电化学制氢反应器、光伏???、电化学制氨反应器及支撑机构。通过详细的热力学和?经济分析确定系统性能。
2:样本选择与数据来源:
实验系统分为三个主要子系统:光电化学制氢反应器、电化学制氨反应器,以及由太阳光聚光器、分光器、光伏电池和支撑机构组成的集成系统。
3:实验设备与材料清单:
包括菲涅尔透镜、介质镜、光伏??椤EC制氢反应器、制氨反应器及支撑结构。
4:实验流程与操作步骤:
优化系统性能参数,在给定约束条件下实现最低成本率和最高效率。
5:数据分析方法:
采用?经济分析评估系统的?和经济可行性,包括各组件的成本率平衡方程。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Fresnel lens
0.876 m2
Concentrates sunlight for the photoelectrochemical hydrogen production reactor.
-
Dielectric mirrors
769.62 cm2
Splits the spectrum of sunlight for efficient utilization in the system.
-
Photovoltaic module
6 W
Generates electricity from sunlight for the system.
-
PEC hydrogen production reactor
30 cm x 30 cm membrane cell area
Produces hydrogen through photoelectrochemical water splitting.
-
Ammonia production reactor
500 mL capacity
Produces ammonia through electrochemical synthesis.
-
登录查看剩余3件设备及参数对照表
查看全部