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再说能源互联网,回到概念上来讲,需求侧响应、虚拟电站技术等就是根据用户的不同,以及电网负荷之间的匹配差之间衍生一系列的盈利模式。我们可以设想一个场景:屋顶有光伏板,院子里有一个风塔,你有一个电动汽车,家里还有一些空调、洗衣机、热水器电器设施,如何将你富余的电力存下来满足高峰时段的使用,怎么在下班的时候用空调开起来,而且用的是便宜电。传统互联网有一个存储的硬盘,存的是数据;能源互联网一定要有存储设施(储能工具),存的有可能是水、电、热。
刚才大家提到制氢,我补充一个关于核能制氢的方案。未来可能会带来大规模的便宜的绿色能源制氢的方式叫热解水制氢。水电解会变成氢,水热解也可以变成氢,同样也产生氢气和氧气,但水热解需要的温度非常高,需要在4700K左右。如何实现各个热解条件,科学家们给我们提出了一个巧妙的转换方式,即水的热解方式转换成几个环节,引入一个中间的产物,加速反应进程,但不影响反应结果。我们假定为引入物质X,反应过程中它会把水分子的氧原子抢走,生成氢气和X的氧化物XOn,氧化物XOn分解温度低,在远低于4700K的温度下再进行一次分解,得到X和氧气(O2)。两次反应式合并,中间产物的XOn和X抵消了,最后的过程就是水的热解的环节,这就是加催化剂的水热解方式,可以有效降低反应所需温度效果。
(编者注:为帮助读者理解,我们整理了如下反应式,供参考。)
H2O+X→XO+H2;XO→X+1/2 O2
两式合并:H2O→H2+1/2 O2
太阳能的热解法,也是采取这种方法,咱们怎么找到一个很容易和水产生的热解的中间体(即催化剂),这里面国际上有两类研究,一个是美国,第二个是日本的研究,里面提出了碘硫循环,将温度降下来,只要利用800到900度的热就可以进行,可以先生成碘化氢,中间的化学分子出来了以后全部抵消,会产生氢气,这是未来氢气便宜和大规模制配的方式。
(编者注:为帮助读者理解,我们整理了如下反应式,供参考。)
SO2+I2+2H2O→2HI+H2SO4
H2SO4→H2+SO2+1/2 O2
2HI→H2+I2
三式合并:H2O→H2+1/2 O2
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