华体会-研究表明:氢气泄漏的危害是二氧化碳的12倍

华体会-研究表明:氢气泄漏的危害是二氧化碳的12倍

发布时间:2023-08-16 作者:肥仔

       氢是奇异的元素。它可觉得发电的燃料电池供给动力,只留下水和很少的热量。从理论上讲,假如人类利用氢来知足其所有的能源需求,我们将可以永久享受一个无污染的情况。那将是一个何等夸姣的世界。可是,一份来自CICERO的新陈述让这个胡想变得不那末肯定了。

自福岛核灾害以来,日本一向是氢经济的首要提倡者。日本当局已投入了年夜量资金,以刺激丰田和本田等制造商出产氢动力汽车。他们在寻求氢胡想的同时弃捐了他们的电动汽车打算,但我们必需大白,当当局鞭策某事时,它几近老是能获得它想要的。

但是,实际环境却年夜不不异。化石燃料公司纷纭插手氢燃料的行列,他们相信这是他们一向在祷告的解决方案 一种可让他们继续出产甲烷气体的手艺,同时告知公家它是无污染的。

此刻,挪威奥斯陆国际天气与情况研究中间(CICERO)发布了一份陈述,称固然氢的利用可能不会致使排放,但氢气分派系统泄露对情况的粉碎性多是二氧化碳的12倍。这项研究颁发在2023年6月7日的《地球情况通信》杂志上。据称,这项研究弥补了氢对天气影响的常识空白,氢被誉为是能源转型的焦点手艺。

氢不是温室气体,但它在年夜气中的化学反映会影响甲烷、臭氧和平流层水蒸气等温室气体。是以,虽然氢缺少直接的辐射特征,但它的排放会致使全球变暖加重。这项研究由CICERO的资深科学家玛丽亚 桑德(Maria Sand)博士和其同事与英国、法国和美国的研究人员配合带领。

氢对天气的影响一向是一个研究不足的话题。但是,一些基在单一模子研究的论文证实,我们估量氢的100年全球变暖潜能值(GWP100)为11.6。我们利用了五种分歧的年夜气化学模子,研究了年夜气甲烷、臭氧和平流层水蒸气的转变。

氢与各类地球生物圈化学进程彼此感化。在我们的估量中,包罗了泥土接收、氢的光化学出产、氢和甲烷的寿命,和氢和甲烷之间的彼此感化。

桑德说,因为对现有进步前辈天气模子的的利用,这项研究是迄今为止关在氢对天气影响最周全的评估。 我们已评估了不肯定性,我们的研究为氢的政治决议计划奠基了坚实的根本。11.6的全球变暖数值很是显著,我们的研究清晰地注解削减氢泄露的主要性。我们缺少年夜范围监测和检测氢气泄露所需的手艺,但跟着行业的顺应,新手艺正在开辟中。

转向氢经济的潜伏益处将取决在氢泄露的水平和氢在多年夜水平上代替化石燃料。桑德说: 仍有很多悬而未决的问题,我们的团队将继续扩年夜我们的常识,以确保在要害的减缓手艺华体会体育app上做出和时和正确的决议计划。

跟着全球对氢气替换化石燃料的爱好日趋稠密,人们愈来愈存眷氢气可能泄露到年夜气中的问题和其对情况的影响。氢不是直接的温室气体,但它的化学反映改变了温室气体甲烷、臭氧、平流层水蒸气和气溶胶的品貌, CICERO研究人员陈述说。

我们估量氢的GWP100为11.6 2.8(一个尺度差)。不肯定性规模包罗泥土接收、氢的光化学出产、氢和甲烷的寿命和对甲烷和氢的羟基自由基反馈。氢引发的转变在分歧的模子中都是稳健的。为了实现向氢经济转型的益处,将氢泄露连结在最低限度是很主要的。

以下是研究成果的要点:

1、在出产、运输、贮存和利用氢气的进程中,一部门氢气会泄露到年夜气中。在现有的价值链中,关在这些泄露的严重水平和在将来不竭增加的氢经济中将若何演化的数据很少。氢的来历包罗生物资燃烧、化石燃料燃烧、生物固氮、甲烷和挥发性有机化合物的年夜气光氧化,和可能的地质来历。

2、氢经由过程泥土中的生物接收和羟基自由基(OH)在年夜气中的氧化感化从年夜气中去除。年夜气氢出入中最年夜的项和最年夜的不肯定性项是泥土接收,在年夜大都研究中占总氢汇的65-85%。氢的年夜气寿命,界说为年夜气总负荷减去总汇,约为2年。

3、任何影响对流层化学的地球系统扰动城市发生一系列复杂的事务,改变辐射活跃的年夜气元素,如甲烷、臭氧和蔼溶胶,从而侵扰地球的辐射出入。氢气介入年夜气化学反映,影响决议天气的其他气体的寿命和品貌,是以氢气是一种间接的温室气体。

4、四种首要的天气影响与氢含量的增添有关:(1)甲烷寿命耽误,从而增添甲烷品貌;(2)对流层臭氧生成增添,平流层臭氧转变;(3)平流层水汽生成增添;(4)某些气溶胶生成的转变。驱动这些影响的最主要的反映是OH对氢气份子的粉碎:H2+OH H2O+H

5、OH是年夜气中最主要、最壮大的氧化剂。氢氧根的氧化感化是年夜气中氢、甲烷和其他化合物的首要接收路子。年夜气中OH的程度取决在其他气体,最较着的是甲烷、氮氧化物、一氧化碳和挥发性有机化合物。所有这些进程都是高度耦合的,并致使化学反馈进程。OH对甲烷和挥发性有机化合物的氧化也供给了一个主要的年夜气氢源。

6、反映中OH的接收和H的发生所引发的化学转变可致使臭氧的转变。在对流层,与天然水轮回比拟,水蒸气的发生可以疏忽不计,但在平流层,这类反映可以影响水蒸气的程度。OH、臭氧和其他氧化剂的转变也可能影响颗粒的构成,特殊是硫酸盐、二次有机气溶胶和硝酸盐,并改变它们的散布。

此刻我们知道,氢不是我们可以随便撒在四周的魔法粉末,负气候危机消逝,从而不再困扰我们。这可能会让我们对相干手艺有更深切领会。地球、空气和海洋之间的彼此感化极为复杂。天气危机只有一个解决方案 住手开采、运输、精辟和燃烧化石燃料,而且不要利用对情况更晦气的新手艺。

(素材来自:CICERO全球氢能网、新能源网综合)

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