A jövő felé a plazmalízissel: hidrogéntermelés CO₂ nélkül!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

A greifswaldi plazmalízissel kapcsolatos kutatások forradalmasítják a hidrogéntermelést az energiaátmenet érdekében – hatékonyan és CO₂-mentesen.

Forschungen in Greifswald zur Plasmalyse revolutionieren Wasserstoffproduktion für die Energiewende – effizient und CO₂-frei.
A greifswaldi plazmalízissel kapcsolatos kutatások forradalmasítják a hidrogéntermelést az energiaátmenet érdekében – hatékonyan és CO₂-mentesen.

A jövő felé a plazmalízissel: hidrogéntermelés CO₂ nélkül!

Mi történik a német hidrogénkutatásban? Egy új megközelítés jelentősen előmozdíthatja az energetikai átállást. A keletnémet folyamatPlazmalízisA hidrogéntermelés ígéretes eredményeket mutat, és forradalmasíthatja az ország energiaszükségletét. Kutató tovább Leibniz Plazmakutató és Technológiai Intézet (INP) Greifswaldban ezen az innovatív módszeren dolgoznak, amely a metánt hidrogénre és szilárd szénre hasítja. A hidrogén kilogrammonkénti mindössze 12 kWh energiafogyasztásával a plazmalízis lényegesen kevesebb áramot igényel, mint a hagyományos elektrolízises eljárások, amelyek jelenleg 40 és 80 kWh között fogyasztanak.

A plazmalízis azonban még többet kínál: ez a folyamat nem termel CO₂-kibocsátást, és a melléktermékként keletkező szilárd szenet különféle iparágakban lehet felhasználni. Az ideálisan biogázból származó klímasemleges metánnal működtetett eljárás a klímasemleges energiaellátás és ipar kulcsa lehet. Lehetőséget kínálhat arra is, hogy a hidrogént közvetlenül a hajók fedélzetén állítsák elő, ami jelentősen megkönnyítené az üzemanyag szállítását.

Különböző eljárások, egy cél

A hidrogént tekintjükKulcs technológiadekarbonizációra az ipar, a közlekedés és az energiaellátás területén. Különféle módszerek léteznek a hidrogén előállítására, mint például a földgáz gőzreformálása, a víz elektrolízise és a termokémiai folyamatok. A plazmalízis különösen környezetbarát alternatívaként szolgálhat, mivel nemcsak energiahatékonyabb, mint a hagyományos eljárások, például a gőzreformálás, de nem okoz káros CO₂-kibocsátást. Ehelyett megújuló nyersanyagokra támaszkodik, és jelentős mértékben védi a környezetet. Ingenieur.de hangsúlyozza, hogy a plazma eljárások mind a gyártás, mind a hatékonyság szempontjából nagyon népszerűek.

Németországnak jelenleg évente 55-60 terawattóra hidrogénre van szüksége, ennek túlnyomó része szürke hidrogén, amelynek előállítása káros a környezetre. A szövetségi kormány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra 40-75 terawattóra zöld hidrogént cserél le. A plazmalízis kutatási projektje tetemes 4 millió eurós uniós forrást kap Mecklenburg-Vorpomerániából. Higany jelentették.

Lehetőségek és kihívások

A kihívás azonban az új technológiák gyors és hatékony bevezetésében rejlik. A Potsdami Klímahatáskutató Intézet tanulmánya szerint a zöld hidrogén előállítására bejelentett projektek kevesebb mint 10%-a valósult meg 2023-ban. A jövőre nézve még várni kell, hogyan alakulnak a piaci feltételek és a politikai döntések. Katherine Reiche szövetségi gazdasági miniszter a technológiailag nyitott energiapolitikai megközelítést követi a maximális előrehaladás érdekében.

Egy másik figyelemre méltó részlet a hidrogén szektorban tervezett projektekre vonatkozik: jelenleg 11,3 GW összteljesítményt terveznek a cégek, ami még a Nemzeti Hidrogén Stratégia 10 GW-os célját is meghaladja. Megfelelő politikai akarattal meg lehetne tenni az irányt a fenntartható és hatékony hidrogéntermelés felé, amely nemcsak a klímacélokat szolgálja, hanem elősegíti a gazdasági növekedést is. Ez így működik Graforce Berlinből a megfelelő technológiákról, amelyek költséghatékony és energiahatékony hidrogéntermelést tesznek lehetővé.

Összefoglalva, meg kell jegyezni, hogy a plazmalízis egy innovatív és ígéretes módszer a hidrogéntermelés átalakítására, ezért jelentősen hozzájárulhat az energiaátmenethez. A fenntarthatóságra és a technológiai fejlődésre összpontosítva a hidrogéntechnológia jövője továbbra is izgalmas lesz Németországban.