Дослідження та контроль чистоти продукційного водню високого ступеня очищення при електролізному способі виробництва

Автор(и)

  • Valeriy Nikolsky Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-6069-169X
  • Olga Oliynyk Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0003-2666-3825
  • Viktor Ved Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0002-2391-6463
  • Olena Gnatko Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0003-4376-3860
  • Andrii Pugach Дніпровский державний аграрно-економічний університет вул. Сергія Ефремова, 25, м. Дніпро, Україна, 49600, Україна https://orcid.org/0000-0002-5586-424X
  • Iuliia Bartashevska Університет імені Альфреда Нобеля вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Україна, 49000, Україна https://orcid.org/0000-0002-0300-0693

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.124085

Ключові слова:

електролізна установка, ступінь очищення, концентрація продукційного водню, домішка хроматографія, цифрова фільтрація

Анотація

На діючій електролізній установці на водневій станції отримання водню виконані дослідження чистоти продукційного водню високого ступеню очищення на вміст у ньому мікроконцентрації азоту на рівні 0,00005−0,0001 %. Для достовірності контролю чистоти технічного водню застосована цифрова фільтрація сигналу хроматографа, що заснована на байєсовському підході при мовах априорної невизначеності результатів досліджень. Визначена чистота отриманого продукційного водню на відповідність сертифікаційним показниками чистоти водню марки А

Біографії авторів

Valeriy Nikolsky, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Доктор технічних наук, професор

Кафедра енергетики

Olga Oliynyk, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій і метрології

Viktor Ved, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Старший викладач

Кафедра обладнання хімічних виробництв

Olena Gnatko, Український державний хіміко-технологічний університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпро, Україна, 49005

Старший викладач

Кафедра прикладної механiки

Andrii Pugach, Дніпровский державний аграрно-економічний університет вул. Сергія Ефремова, 25, м. Дніпро, Україна, 49600

Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, доцент

Кафедра сільськогосподарських машин

Iuliia Bartashevska, Університет імені Альфреда Нобеля вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Україна, 49000

Кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економіки та моделювання бізнес-процесів

Посилання

  1. Bičáková, O., Straka, P. (2012). Production of hydrogen from renewable resources and its effectiveness. International Journal of Hydrogen Energy, 37 (16), 11563–11578. doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.05.047
  2. Tollefson, J. (2010). Hydrogen vehicles: Fuel of the future? Nature, 464 (7293), 1262–1264. doi: 10.1038/4641262a
  3. Steele, B. C. H., Heinzel, A. (2010). Materials for fuel-cell technologies. Materials for Sustainable Energy, 224–231. doi: 10.1142/9789814317665_0031
  4. Sloveckiy, D. I. (2010). Sverhchistyy vodorod. The Chemical Journal, 33–35.
  5. Sloveckiy, D. I., Chistov, E. M., Roshan, N. R. (2004). Proizvodstvo chistogo vodoroda. Al'ternativnaya energetika i ekologiya, 1, 43–46.
  6. Chaubey, R., Sahu, S., James, O. O., Maity, S. (2013). A review on development of industrial processes and emerging techniques for production of hydrogen from renewable and sustainable sources. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 23, 443–462. doi: 10.1016/j.rser.2013.02.019
  7. Chisholm, G., Cronin, L. (2016). Hydrogen From Water Electrolysis. Storing Energy, 315–343. doi: 10.1016/b978-0-12-803440-8.00016-6
  8. Vinogradov, D. V. (2006). Sovremennoe sostoyanie vodorodnoy energetiki. Voprosy atomnoy nauki i tekhniki, 1, 153–155.
  9. Tong, A., Sridhar, D., Sun, Z., Kim, H. R., Zeng, L., Wang, F. et. al. (2013). Continuous high purity hydrogen generation from a syngas chemical looping 25kWth sub-pilot unit with 100% carbon capture. Fuel, 103, 495–505. doi: 10.1016/j.fuel.2012.06.088
  10. Kothari, R., Buddhi, D., Sawhney, R. L. (2008). Comparison of environmental and economic aspects of various hydrogen production methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12 (2), 553–563. doi: 10.1016/j.rser.2006.07.012
  11. Kim, M. (2004). Hydrogen production by catalytic decomposition of methane over activated carbons: kinetic study. International Journal of Hydrogen Energy, 29 (2), 187–193. doi: 10.1016/s0360-3199(03)00111-3
  12. Ursua, A., Gandia, L. M., Sanchis, P. (2012). Hydrogen Production From Water Electrolysis: Current Status and Future Trends. Proceedings of the IEEE, 100 (2), 410–426. doi: 10.1109/jproc.2011.2156750
  13. Carmo, M., Fritz, D. L., Mergel, J., Stolten, D. (2013). A comprehensive review on PEM water electrolysis. International Journal of Hydrogen Energy, 38 (12), 4901–4934. doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.01.151
  14. Rashid, M. M., Al Mesfer, M. K., Naseem, H., Danish, M. (2015). Hydrogen production by water electrolysis: a review of alkaline water electrolysis, PEM water electrolysis and high temperature water electrolysis. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 4 (3), 80–93.
  15. Lamy, C., Jaubert, T., Baranton, S., Coutanceau, C. (2014). Clean hydrogen generation through the electrocatalytic oxidation of ethanol in a Proton Exchange Membrane Electrolysis Cell (PEMEC): Effect of the nature and structure of the catalytic anode. Journal of Power Sources, 245, 927–936. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.07.028
  16. Call, D., Logan, B. E. (2008). Hydrogen Production in a Single Chamber Microbial Electrolysis Cell Lacking a Membrane. Environmental Science & Technology, 42 (9), 3401–3406. doi: 10.1021/es8001822
  17. Zeng, K., Zhang, D. (2010). Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications. Progress in Energy and Combustion Science, 36 (3), 307–326. doi: 10.1016/j.pecs.2009.11.002
  18. Grigoriev, S., Porembsky, V., Fateev, V. (2006). Pure hydrogen production by PEM electrolysis for hydrogen energy. International Journal of Hydrogen Energy, 31 (2), 171–175. doi: 10.1016/j.ijhydene.2005.04.038
  19. Gahleitner, G. (2013). Hydrogen from renewable electricity: An international review of power-to-gas pilot plants for stationary applications. International Journal of Hydrogen Energy, 38 (5), 2039–2061. doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.12.010
  20. Nikol'skiy, V. E. (2011). Eksperimental'nye issledovaniya soderzhaniya azota v produkcionnom vodorode pri proizvodstve ego s vysokoy stepen'yu ochistki. Voprosy himii i himicheskoy tekhnologii, 5, 197–200.
  21. Taranenko, Yu. K., Oleynik, O. Yu. (2017). Primenenie bayesovskih metodov pri obrabotke sil'no zashumlennyh rezul'tatov izmereniy. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 1, 205–210.
  22. Taranenko, Yu. K., Oleynik, O. Yu. (2017). Razrabotka modeli dlya resheniya preodoleniya apriornoy neopredelennosti. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 2, 175–179.
  23. GOST 3022-80. Vodorod tekhnicheskiy. Tekhnicheskie usloviya (1990). Moscow: Izd-vo standartov, 26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-22

Як цитувати

Nikolsky, V., Oliynyk, O., Ved, V., Gnatko, O., Pugach, A., & Bartashevska, I. (2018). Дослідження та контроль чистоти продукційного водню високого ступеня очищення при електролізному способі виробництва. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(6 (91), 40–46. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.124085

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин