Солнечный свет расщепляет воду непосредственно на водород для топлива будущего
Используя только солнечный свет и фотокатализаторы, реактор площадью 100 квадратных метров производил водород без углерода в течение трех лет, демонстрируя потенциал концепции. Этот подход все еще значительно менее эффективен, чем более распространенный метод, когда фотоэлектрические панели сначала превращают солнечный свет в электричество, но в теории прямой подход может еще больше снизить производственные затраты. Обзор состояния прямого производства водорода с использованием солнечного света опубликован в открытом доступе в журнале Frontiers in Science.
Водород — это самое чистое топливо — при сжигании или реакции в топливном элементе он не производит ничего, кроме воды. Мы уже используем огромное количество водорода, например, для производства удобрений и метанола. Однако большая его часть производится с использованием ископаемого топлива (так называемого «серого водорода»), выделяя углекислый газ. Для текущих применений необходим лучший способ, не говоря уже о широко распространенных (хотя и весьма спорных ) мечтах об использовании водорода для экологически чистого транспорта , отопления или производства стали .
Зеленый водород не имеет такого загрязнения, полагаясь вместо этого на солнечную или ветровую энергию для расщепления молекул воды на их составные элементы. Хотя это и мало, это быстро растет, но в подавляющем большинстве полагается на преобразование в электричество в качестве промежуточного шага. Профессор Такаши Хисатоми и профессор Казунари Домен из Университета Синсю считают, что мы можем добиться большего, пропустив этот этап, и продемонстрировали возможность, хотя пока и не практичность.
«Расщепление воды под действием солнечного света с использованием фотокатализаторов является идеальной технологией для преобразования и хранения солнечной энергии в химическую, и последние разработки в области фотокаталитических материалов и систем вселяют надежды на ее реализацию», — говорится в заявлении Домена.
Как следует из названия, фотокатализаторы стимулируют химические реакции в присутствии света. Хотя есть много реакций, где это может быть полезно, расщепление воды на водород и кислород — это то, где кроется потенциал, способный изменить мир.
Команда под руководством Хисатоми и Домена построила прототип реактора площадью 100 м2 , используя листы фотокатализатора SrTiO3 : Al. Несколько сокатализаторов были помещены в раствор поверх этих листов, и вода испарялась. Вода протекала мимо катализаторов, а газы отводились по трубкам.
Ни одно преобразование энергии не является эффективным на 100 процентов, поэтому каждый дополнительный этап снижает потолок для максимальной общей эффективности. Например, самые эффективные солнечные элементы в мире с трудом улавливают 30 процентов энергии солнечного света в электричество, а те, которые находятся в массовом производстве, едва превышают 20 процентов. Когда электричество применяется к воде, неэффективность возникает снова, особенно если используются дешевые катализаторы на основе никеля вместо катализаторов из драгоценных металлов. Ведется обширная работа по улучшению этого, но даже если каждый этап эффективен на 30 процентов, комбинация означает, что водородное топливо в конечном итоге будет иметь всего 9 процентов энергии Солнца.
Если бы подходящие фотокатализаторы имели эффективность 10 процентов, это означало бы больше водорода за то же количество солнечного света. Это, вероятно, позволило бы зеленому водороду наконец-то конкурировать с серым продуктом по цене.
К сожалению, в настоящее время это невозможно. Лабораторные исследования прямого преобразования с использованием имитированного солнечного света дали плачевно низкую эффективность. Нормально, когда любое новшество терпит еще большие потери при внедрении в реальный мир, но в этом случае строителей ждал приятный сюрприз.
«В нашей системе, использующей фотокатализатор, реагирующий на ультрафиолет, эффективность преобразования солнечной энергии была примерно в полтора раза выше при естественном солнечном свете», — сказал Хисатоми. Это следствие того, что глобальный стандарт для имитируемого солнечного света основан на условиях более высоких широт, чем Токио, где находится испытательный реактор — исторический северный уклон науки оставил след даже в исследованиях Солнца. Реакторы в тропиках, где солнечный свет имеет еще более высокую ультрафиолетовую составляющую, должны работать еще лучше.
Тем не менее, работа все еще далека от того, что нужно. «В настоящее время эффективность при имитации стандартного солнечного света составляет в лучшем случае 1%, и она не достигнет 5% эффективности при естественном солнечном свете», — сказал Хисатоми.
Низкая эффективность не только увеличивает затраты: неэффективные реакторы также занимают непрактично много места, поскольку им необходимо слишком много солнечного света.
Более крупные реакторы несколько повысили бы эффективность, но реальный прогресс зависит от поиска более эффективных фотокатализаторов. Работа в этой области началась с диоксида титана, который распространен, но неэффективен, и теперь фокусируется на гораздо более сложных катализаторах, таких как RhCrO x /SrTiO 3 :Al.
Другие вопросы, которые необходимо решить, относятся ко всем формам расщепления воды, например, предотвращение рекомбинации водорода и кислорода, иногда взрывоопасной, перед их безопасным раздельным хранением.
Хисатоми и Домен утверждают, что для этого нам необходим глобальный процесс аккредитации, подобный процессу сертификации заявлений об эффективности солнечных элементов, с едиными нормами безопасности и стандартами эффективности.
В настоящее время существует очень большая разница в стоимости водорода, полученного таким образом, и загрязняющей окружающую среду версии. Однако Домен не унывает. Если появятся лучшие фотокатализаторы, сказал он: «Многие исследователи будут серьезно работать над разработкой технологии массового производства и процессов разделения газов, а также над крупномасштабным строительством установок. Это также изменит то, как многие люди, включая политиков, думают о преобразовании солнечной энергии, и ускорит развитие инфраструктуры, законов и правил, связанных с солнечным топливом».
Некоторые надеются, что добыча природного водорода , запасы которого, как недавно выяснилось , гораздо более обильны , чем считалось ранее, спасет нас, однако практичность его повсеместного сбора пока еще почти не изучена.
Читайте также:
Японские ученые создали реактор для получения водорода из солнечной энергии
Фото из открытых источников Японские ученые из Университета Синсю разработали экспериментальный...
Японские ученые научились получать энергию из воды и света
Фото из открытых источников Водород в настоящее время всё чаще используют в качестве источника...
Инженеры создали работающую на солнце и воде батарейку
Инженеры из Осакского университета использовали солнце, чтобы превратить морскую воду в...
IE: марганец значительно удешевит производство водородного топлива
Фото из открытых источников Исследователи из Center for Sustainable Resource Science RIKEN (CSRS)...
В MIT добывают водород, используя алюминиевые банки и кофеин
Фото из открытых источников Исследователи Массачусетского технологического института (MIT)...
Свет помогает перерабатывать углекислый газ в экологически чистый источник топлива
Фото из открытых источников В журнале ACS Energy Letters опубликовали результаты исследования...
В верхних слоях атмосферы обнаружили горячий водород
В верхних слоях атмосферы обнаружили горячий водород фото: google.com.ua Исследователями...
В США для военной авиации предлагают альтернативу топливу JP-8 в виде синтетического керосина на основе «голубого», «зелёного» и «розового» водорода
В США изучают возможность расширения линейки видов топлива для авиации военно-воздушных сил. На...
Специальные электроды могут расщеплять морскую воду для получения топлива
Фото из открытых источников Получение водорода из морской воды может быть сложным, поскольку соль...
Металлическая стружка станет катализатором для расщепления воды
Фото из открытых источников Исследователи из University of Nottingham's сделали открытие,...
Под албанской шахтой обнаружен огромный резервуар водорода
Фото из открытых источников Часть древней океанической коры, находящаяся в Албании и являющаяся...
Ученые раскрывают секреты того, как третья форма жизни производит энергию
Фото из открытых источников Международная научная группа пересмотрела наше понимание архей,...
Ученые: Обнаружен способ получать электричество из воздуха
Ученые в ходе исследований смогли найти способ добывать электричество прямиком из загрязненного...
Переворот в производстве водородного топлива совершили австралийские ученые
Ученые австралийского Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales – UNSW)...
Ученые создали пленки, вырабатывающие уникальное топливо
Австралийские ученые после проведения исследования создали специальные пленки, вырабатывающие...
Shanghai Electric ускоряет развитие водородной энергетической цепочки
Shanghai Electric объявила о разработке технологии щелочного электролиза Z-серии, энергосберегающей...
Технологии будущего: ученые научились добывать топливо из углекислого газа
Ученым удалось добыть из углекислого газа топливо, используя только солнечный свет и кристаллы...
Ученые научились делать спирт из воздуха
Ученый из Гарварда Даниэль Носер смог разработать метод превращения воздуха в спирт. Он рассказал...
Передовое оборудование для водорода выиграло главный приз и 1 млн дол. в TERA-Award
В Гонконге объявлены результаты третьей премии TERA-Award Smart Energy Innovation Competition,...
Улавливающее солнечный свет устройство генерирует температуру выше 1000°C
Фото из открытых источников Инженеры разработали устройство, которое может генерировать...
Ученые научились использовать воду для получения солнечной энергии
Ученые, зная пути получения солнечной энергии, обнаружили 12 новых перспективных материала –...
Простой катализатор может помочь превратить углекислый газ в топливо
Фото из открытых источников Химики сообщили об открытии потенциально дешевого и стабильного...
Российские ученые разработали технологию получения биоводорода из соломы
Фото из открытых источников В Казани ученые совершили прорыв в области альтернативной энергетики,...
Пермские ученые научились подбирать лучшие объекты для хранения водорода
Фото из открытых источников В мире энергетики происходят значительные изменения, и водород играет...