Обзор статьи

Система получения водорода из аммиака на борту транспортного средства

УДК: 

620.92

DOI: 

10.23968/1999-5571-2023-20-2-110-115

Страницы: 

110-115

Аннотация: 

Рассматривается система для получения водорода из аммиака, хранящегося на борту дизельного грузового автомобиля, и дальнейшего его использования в качестве присадки к основному топливу. Предложена конструкция устройства для получения водорода с использованием технологий низкотемпературной плазмы и водородопроницаемых мембран. Представлена структурная схема системы управления, а также ее принципиальная электрическая схема.

Список цитируемой литературы: 

  1. Галышев Ю. В. Конвертирование рабочего процесса транспортных ДВС на природный газ и водород: дис. … д-ра техн. наук: 05.04.02. СПБ., 2010. 365 с

  2. Смыгалина А. Е. Влияние состава горючих смесей на основе водорода на режимы воспламенения и горения: дис. … канд. техн. наук: 01.04.14. М., 2019. 120 с

  3. Левин Ю. В. Улучшение топливной экономичности и экологичности роторно-поршневого двигателя за счет добавок свободного водорода к основному топливу: дис. … канд. техн. наук: 05.04.02. Волгоград, 2016. 128 с

  4. Al-Asadi W. A Study on the Effects of Combined Diesel-Hydrogen Combustion on Diesel Engines Using Experimental and Simulation Techniques: PhD thesis. - Brunel University London, 2018. 153 p

  5. Мисбахов Р. Ш. Влияние добавок водорода на технико-экономические и экологические показатели газовых и дизельных двигателей: дис. … канд. техн. наук: 05.04.02. Казань, 2010. 165 с

  6. Нгуен Тхин Куин. Улучшение показателей рабочего процесса дизеля применением водородосодержащего топлива и сверхвысокого давления в аккумуляторе топливной системы: дис. … канд. техн. наук: 05.04.02. М., 2021. 180 с

  7. Kambara S. Hydrogen production from ammonia using plasma membrane reactor // Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. 2016. № 2. Pp. 193-202

  8. Kawaoka T., Inoue Y., Kambara S. Reaction mechanism of hydrogen generation from ammonia by DBD pulsed plasma // Bulletin of the American Physical Society. 2015. № 4. Pp. 78-80

  9. Goto Y., Hayakawa Y., Kambara S. Reaction mechanism of ammonia decomposition by atmospheric plasma // Ninth JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conference. 2017. № 1. Pp. 1-4

  10. Alagharu V., Palanki S., West K. N. Analysis of ammonia decomposition reactor to generate hydrogen for fuel cell applications // Journal of Power Sources. 2010. № 3. Pp. 83-89

  11. Chiuta S. Reactor technology options for distributed hydrogen generation via ammonia decomposition: A review // International journal of hydrogen energy. 2013. № 35. Pp. 168-191

  12. El-Shafie M., Kambara S., Hayakawa Y. Hydrogen production technologies overview // International journal of hydrogen energy. 2019. № 4. Pp. 45-70

  13. Lin Q. F. Instantaneous hydrogen production from ammonia by non-thermal arc plasma combining with catalyst // Energy Reports. 2021. № 7. Pp. 64-70

  14. El-Shafie M., Kambara S., Hayakawa Y. Energy and exergy analysis of hydrogen production from ammonia decomposition systems using non-thermal plasma // International Journal of Hydrogen Energy. 2021. № 57. Pp. 261-275

  15. Akiyama M. Ammonia decomposition to clean hydrogen using non-thermal atmospheric-pressure plasma // International Journal of Hydrogen Energy. 2018. № 31. Pp. 193-197

  16. Kikuchi E. Membrane reactor application to hydrogen production // Catalysis Today. 2020. № 1. Pp. 97-101

  17. Акишев Ю. С. Низкотемпературная плазма при атмосферном давлении и ее возможности для приложений // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2019. № 8. С. 26-60

Авторы: 

Никифоров О. А. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Воробьев С. А. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Другие статьи авторов: 

Выпуск журнала