Δεν περνάει ούτε μια μέρα χωρίς να αναφέρεται το υδρογόνο ως η μελλοντική πρωτογενής πηγή ενέργειας. Τι είναι όμως το υδρογόνο (Η2); Και τι είναι, ή για ποιο λόγο θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί; Περίπου το 75% των αερίων στη Γη μας είναι Η2. Το υδρογόνο μπορεί να βρεθεί στο φως, το νερό, τον αέρα, τα φυτά, ακόμη και τα ζώα. Ωστόσο, συχνά συνδυάζεται με άλλες χημικές ουσίες, καθιστώντας έτσι έναν πιο οικείο επιστημονικό συνδυασμό - το H2O, γνωστό και ως νερό.
Τι είναι λοιπόν το αέριο υδρογόνο; Επιστημονικά συντομευμένο ως H2, το υδρογόνο είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο ελαφρύτερο από τον αέρα. Επειδή το Η2 είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, αιωρείται ψηλότερα από τη γήινη ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να βρεθεί στη φύση και πρέπει να δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. Το υδρογόνο παράγεται με το διαχωρισμό του από άλλα στοιχεία και τη συλλογή των ατμών.
Η ηλεκτρόλυση ολοκληρώνεται με τη λήψη του υγρού, στις περισσότερες περιπτώσεις του νερού, και το διαχωρισμό του από τις χημικές ουσίες που βρίσκονται σε αυτό. Στο νερό, τα μόρια υδρογόνου και οξυγόνου διασπώνται, αφήνοντας δύο δεσμούς υδρογόνου και έναν δεσμό οξυγόνου. Τα άτομα υδρογόνου σχηματίζουν ένα αέριο το οποίο συλλαμβάνεται και αποθηκεύεται μέχρι να απαιτηθεί. Τα άτομα οξυγόνου απελευθερώνονται στον αέρα λόγω του παραγόμενου αερίου υδρογόνου, χωρίς να αφήνουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθιστώντας την κατάλληλη επιλογή για το μέλλον.
Αρχικά, τα αέρια υδρογόνου χρησιμοποιήθηκαν ως κρίσιμο στοιχείο για καύσιμα πυραύλων και αεριοστρόβιλους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν πολυάριθμες εφαρμογές στις οποίες εφαρμόζεται το Η2- ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται συχνά εξοπλισμός ανίχνευσης αερίων που ανιχνεύει υδρογόνο.
Το καύσιμο είναι περίπου ενέργεια που εξαναγκάζεται σε μια αντίδραση που προκαλεί έκρηξη, φωτιά ή κάτι παρόμοιο. Αυτό συνήθως σημαίνει ότι οι χημικοί δεσμοί διασπώνται και συνδυάζονται με οξυγόνο. Ενώ το αέριο μεθάνιο ήταν το φυσικό αέριο της επιλογής τις τελευταίες δεκαετίες για τη θέρμανση σπιτιών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή η πηγή ενέργειας μειώνεται λόγω των βλαβερών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Το μεθάνιο θεωρήθηκε καθαρότερο αέριο από τον άνθρακα, όπως και ήταν τότε. Ωστόσο, όταν παράγεται διοξείδιο του άνθρακα από την καύση ως προϊόν αποβλήτων, συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Όταν καίγεται, το αέριο υδρογόνο παράγει μόνο υδρατμούς ως απόβλητο προϊόν, που είναι ένας φυσικός πόρος. Αυτό καθιστά το Η2 μια καθαρότερη πηγή ενέργειας.
Το μπλε υδρογόνο παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε με τη χρήση ατμού είτε με αυτοθερμική αναμόρφωση. Η πρώτη επιλογή, η αναμόρφωση μεθανίου με ατμό, είναι η πιο συνηθισμένη για την παραγωγή υδρογόνου σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί έναν αναμορφωτή που δημιουργεί ατμό σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση και στη συνέχεια συνδυάζεται με μεθάνιο και έναν καταλύτη νικελίου για την παραγωγή υδρογόνου και μονοξειδίου του άνθρακα. Η αυτοθερμική αναμόρφωση χρησιμοποιεί την ίδια διαδικασία με το οξυγόνο και το διοξείδιο του άνθρακα.
Και οι δύο μέθοδοι παράγουν άνθρακα ως παραπροϊόν. Ως εκ τούτου, το μπλε υδρογόνο θεωρείται ο λιγότερο πράσινος τρόπος παραγωγής Η2.
Το Πράσινο Υδρογόνο, στο πλαίσιο της κατανόησης, δημιουργείται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία ενός ηλεκτρολύτη που διασπά υδρογόνο από μόρια νερού, παράγοντας οξυγόνο ως παραπροϊόν.
Πού μας οδηγεί αυτό, λοιπόν, όταν εξετάζουμε το αέριο βαθμονόμησης υδρογόνου; Όταν δημιουργείται ένα εργασιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει υδρογόνο, τότε η παρακολούθηση αυτού του τύπου αερίου συνιστάται ιδιαίτερα για την προσωπική ασφάλεια. Βαθμονομήστε τον ανιχνευτή αερίου υδρογόνου μεαέριο βαθμονόμησης υδρογόνου (H2) SEMA Gases σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας διανομέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του απαιτούμενου αερίου βαθμονόμησης, τη συγκέντρωση ή τη χρήση.