40、且听风吟【1 / 2】

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二号会议室。

这里除了有一个大的长方形会议桌,还有一个小型的圆桌摆放在一角,圆桌只放有两个座位,如今被两人占据。

另外两人则站在覃承松身后,他激动的道:“岑柏同志,这两位是我的学生,来之前早就签过保密协议,你可以放心!”

岑柏点头,将早已准备好的图纸拿出来,放在圆桌上,“覃院士,通用制氢设备的图纸,还请您过目。”

“虽然这只是部分,但足以证实我说的话不假!”

没有说话,覃承松急忙拿起那张图纸,像个高考生般仔细阅读细节内容。

没一会,他放下图纸,自顾自的点了点头,“没错,就是这样!”

“但又似乎哪里不对劲……,这样的话,虽说是可以成功制出液氢,但速率太慢,一台设备就算一天二十四小时运转。”

“也出不了多少液氢!除非……能有什么催化剂给反应加速。”

“天呐!要是有东西能加速反应,这将是一种全新的完美的制氢方法,比当下的那几种方法要高明上百倍!”

目前世界上,制氢的方法主要有四类。

化石燃料制氢法(煤气化、天然气制氢……);水电解制氢法;工业副产制氢法;还有一些新型制氢法(生物质、光解水、热化学裂解水制氢)。

但都存在污染严重、碳排放量大、技术不行、效率低等问题,可谓各有各的缺陷所在。

例如:煤气化制氢是先将煤炭气化得到以h2和co为主要成分的气态产品,然后经过co变换和分离、提纯等处理而获得一定纯度的产品氢。

缺点是存在污染严重等环保问题。

水电解制氢是在充满电解液的电解槽中通入直流电,水分子在电极上发生电化学反应,分解成氢气和氧气。

利用电网的电能进行电解水制氢能耗高,且温室气体排放量大。

通用制氢技术的设备,没有这些缺陷问题,安全、环保、效率高,原料只要水和电或太阳,就能反应制出大量的液氢!

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