مقدمة
الهيدروجينخلية الوقودتقف كمنارة للطاقة المستدامة، حيث تحول الطاقة الكيميائية للهيدروجين والأكسجين إلى طاقة كهربائية بكفاءة ملحوظة. فيشنغهاي وانهو، نحن في طليعة هذه التكنولوجيا، حيث نقوم بتسخير التفاعل العكسي للتحليل الكهربائي للماء لتشغيل المستقبل.
العملية الأساسية
قلب الهيدروجينخلية الوقودهي قدرتها على تسهيل رد فعل عكسي شبيه بالتحليل الكهربائي للماء. وهنا كيف تتكشف:
1. إمداد الهيدروجين: يتم إدخال غاز الهيدروجين النقي إلى أنود خلية الوقود.
2. إدخال الأكسجين: في الوقت نفسه، يتم توفير الأكسجين، الذي يتم الحصول عليه عادةً من الهواء المحيط، إلى الكاثود.
عند الأنود
• تواجه جزيئات الهيدروجين المحفز، حيث تنقسم إلى بروتونات وإلكترونات.
• المعادلة التي تحكم هذا التفاعل هي:
$$ 2H_2 \rightarrow 4H^+ + 4e^- $$
• تمر البروتونات عبر غشاء الإلكتروليت إلى جانب الكاثود.
• ومع ذلك، لا تستطيع الإلكترونات المرور عبر الغشاء. وتنتقل عبر دائرة خارجية، وتولد تيارًا كهربائيًا.
عند الكاثود
• تتفاعل جزيئات الأكسجين مع البروتونات والإلكترونات الواردة لتكوين الماء.
• يمكن تمثيل التفاعل الكاثودي على النحو التالي:
$$ O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O $$
غشاء المنحل بالكهرباء
• الإلكتروليت هو العنصر الأساسي الذي يسمح للبروتونات بالمرور أثناء حجب الإلكترونات، مما يضمن تدفق الكهرباء.
الدائرة الخارجية
• أثناء تدفق الإلكترونات عبر الدائرة الخارجية، فإنها تقوم بتشغيل أي جهاز كهربائي متصل بخلية الوقود.
الحرارة والماء كمنتجات ثانوية
• المنتجات الثانوية الوحيدة لهذه العملية هي الحرارة والماء، مما يجعل خلية الوقود الهيدروجيني مصدر طاقة صديق للبيئة.
خاتمة
At شنغهاي وانهوالهيدروجين لديناخلية الوقودتمثل قفزة نحو مستقبل طاقة أنظف وأكثر كفاءة. مع كل خلية، لا نقوم فقط بتحويل الهيدروجين والأكسجين إلى كهرباء؛ نحن نمهد الطريق لعالم مستدام. إذا كنت في حاجة إليها، يمكنك ذلكاتصل بنا:بريد إلكتروني:kaven@newterayfiber.com.
وقت النشر: 28 مايو 2024